Implementation of the 2.0 session state model
[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         gclass->context = g_new0 (MonoGenericContext, 1);
2028         gclass->context->gclass = gclass;
2029
2030         /*
2031          * Create the klass before parsing the type arguments.
2032          * This is required to support "recursive" definitions.
2033          * See mcs/tests/gen-23.cs for an example.
2034          */
2035         igclass->klass = g_new0 (MonoClass, 1);
2036
2037         gtype = mono_metadata_parse_type (m, MONO_PARSE_TYPE, 0, ptr, &ptr);
2038         if (gtype == NULL)
2039                 return FALSE;
2040         gclass->container_class = gklass = mono_class_from_mono_type (gtype);
2041
2042         g_assert (gklass->generic_container);
2043         gclass->context->container = gklass->generic_container;
2044
2045         count = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
2046
2047         gclass->inst = mono_metadata_parse_generic_inst (m, container, count, ptr, &ptr);
2048
2049         if (rptr)
2050                 *rptr = ptr;
2051
2052         /* If we failed to parse, return, the error has been flagged. */
2053         if (gclass->inst == NULL)
2054                 return FALSE;
2055         
2056         /*
2057          * We may be called multiple times on different metadata to create the same
2058          * instantiated type.  This happens for instance if we're part of a method or
2059          * local variable signature.
2060          *
2061          * It's important to return the same MonoGenericClass * for each particualar
2062          * instantiation of a generic type (ie "Stack<Int32>") to make static fields
2063          * work.
2064          *
2065          * According to the spec ($26.1.5), a static variable in a generic class
2066          * declaration is shared amongst all instances of the same closed constructed
2067          * type.
2068          */
2069
2070         cached = g_hash_table_lookup (generic_class_cache, gclass);
2071         if (cached) {
2072                 g_free (igclass->klass);
2073                 g_free (gclass);
2074
2075                 type->data.generic_class = cached;
2076                 return TRUE;
2077         } else {
2078                 g_hash_table_insert (generic_class_cache, gclass, gclass);
2079
2080                 mono_stats.generic_instance_count++;
2081                 mono_stats.generics_metadata_size += sizeof (MonoGenericClass) +
2082                         sizeof (MonoGenericContext) +
2083                         gclass->inst->type_argc * sizeof (MonoType);
2084         }
2085         return TRUE;
2086 }
2087
2088 /*
2089  * select_container:
2090  * @gc: The generic container to normalize
2091  * @type: The kind of generic parameters the resulting generic-container should contain
2092  */
2093
2094 static MonoGenericContainer *
2095 select_container (MonoGenericContainer *gc, MonoTypeEnum type)
2096 {
2097         gboolean is_var = (type == MONO_TYPE_VAR);
2098         if (!gc)
2099                 return NULL;
2100
2101         g_assert (is_var || type == MONO_TYPE_MVAR);
2102
2103         if (is_var) {
2104                 if (gc->is_method || gc->parent)
2105                         /*
2106                          * The current MonoGenericContainer is a generic method -> its `parent'
2107                          * points to the containing class'es container.
2108                          */
2109                         return gc->parent;
2110         }
2111
2112         return gc;
2113 }
2114
2115 /* 
2116  * mono_metadata_parse_generic_param:
2117  * @generic_container: Our MonoClass's or MonoMethodNormal's MonoGenericContainer;
2118  *                     see mono_metadata_parse_type_full() for details.
2119  * Internal routine to parse a generic type parameter.
2120  */
2121 static MonoGenericParam *
2122 mono_metadata_parse_generic_param (MonoImage *m, MonoGenericContainer *generic_container,
2123                                    MonoTypeEnum type, const char *ptr, const char **rptr)
2124 {
2125         int index = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
2126         if (rptr)
2127                 *rptr = ptr;
2128
2129         generic_container = select_container (generic_container, type);
2130         if (!generic_container) {
2131                 /* Create dummy MonoGenericParam */
2132                 MonoGenericParam *param = g_new0 (MonoGenericParam, 1);
2133                 param->name = g_strdup_printf ("%d", index);
2134                 param->num = index;
2135
2136                 return param;
2137         }
2138
2139         g_assert (index < generic_container->type_argc);
2140         return &generic_container->type_params [index];
2141 }
2142
2143 /* 
2144  * do_mono_metadata_parse_type:
2145  * @type: MonoType to be filled in with the return value
2146  * @m: image context
2147  * @generic_context: generics_context
2148  * @ptr: pointer to the encoded type
2149  * @rptr: pointer where the end of the encoded type is saved
2150  * 
2151  * Internal routine used to "fill" the contents of @type from an 
2152  * allocated pointer.  This is done this way to avoid doing too
2153  * many mini-allocations (particularly for the MonoFieldType which
2154  * most of the time is just a MonoType, but sometimes might be augmented).
2155  *
2156  * This routine is used by mono_metadata_parse_type and
2157  * mono_metadata_parse_field_type
2158  *
2159  * This extracts a Type as specified in Partition II (22.2.12) 
2160  *
2161  * Returns: FALSE if the type could not be loaded
2162  */
2163 static gboolean
2164 do_mono_metadata_parse_type (MonoType *type, MonoImage *m, MonoGenericContainer *container,
2165                              const char *ptr, const char **rptr)
2166 {
2167         gboolean ok = TRUE;
2168         type->type = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
2169         
2170         switch (type->type){
2171         case MONO_TYPE_VOID:
2172         case MONO_TYPE_BOOLEAN:
2173         case MONO_TYPE_CHAR:
2174         case MONO_TYPE_I1:
2175         case MONO_TYPE_U1:
2176         case MONO_TYPE_I2:
2177         case MONO_TYPE_U2:
2178         case MONO_TYPE_I4:
2179         case MONO_TYPE_U4:
2180         case MONO_TYPE_I8:
2181         case MONO_TYPE_U8:
2182         case MONO_TYPE_R4:
2183         case MONO_TYPE_R8:
2184         case MONO_TYPE_I:
2185         case MONO_TYPE_U:
2186         case MONO_TYPE_STRING:
2187         case MONO_TYPE_OBJECT:
2188         case MONO_TYPE_TYPEDBYREF:
2189                 break;
2190         case MONO_TYPE_VALUETYPE:
2191         case MONO_TYPE_CLASS: {
2192                 guint32 token;
2193                 token = mono_metadata_parse_typedef_or_ref (m, ptr, &ptr);
2194                 type->data.klass = mono_class_get (m, token);
2195                 if (!type->data.klass)
2196                         return FALSE;
2197                 break;
2198         }
2199         case MONO_TYPE_SZARRAY: {
2200                 MonoType *etype = mono_metadata_parse_type_full (m, container, MONO_PARSE_MOD_TYPE, 0, ptr, &ptr);
2201                 if (!etype)
2202                         return FALSE;
2203                 type->data.klass = mono_class_from_mono_type (etype);
2204                 mono_metadata_free_type (etype);
2205                 break;
2206         }
2207         case MONO_TYPE_PTR:
2208                 type->data.type = mono_metadata_parse_type_full (m, container, MONO_PARSE_MOD_TYPE, 0, ptr, &ptr);
2209                 if (!type->data.type)
2210                         return FALSE;
2211                 break;
2212         case MONO_TYPE_FNPTR:
2213                 type->data.method = mono_metadata_parse_method_signature_full (m, container, 0, ptr, &ptr);
2214                 break;
2215         case MONO_TYPE_ARRAY:
2216                 type->data.array = mono_metadata_parse_array_full (m, container, ptr, &ptr);
2217                 break;
2218         case MONO_TYPE_MVAR:
2219         case MONO_TYPE_VAR:
2220                 type->data.generic_param = mono_metadata_parse_generic_param (m, container, type->type, ptr, &ptr);
2221                 break;
2222         case MONO_TYPE_GENERICINST:
2223                 ok = do_mono_metadata_parse_generic_class (type, m, container, ptr, &ptr);
2224                 break;
2225         default:
2226                 g_error ("type 0x%02x not handled in do_mono_metadata_parse_type", type->type);
2227         }
2228         
2229         if (rptr)
2230                 *rptr = ptr;
2231         return ok;
2232 }
2233
2234 /*
2235  * mono_metadata_free_type:
2236  * @type: type to free
2237  *
2238  * Free the memory allocated for type @type which is assumed to be created by
2239  * mono_metadata_parse_type ().
2240  */
2241 void
2242 mono_metadata_free_type (MonoType *type)
2243 {
2244         if (type >= builtin_types && type < builtin_types + NBUILTIN_TYPES ())
2245                 return;
2246         
2247         switch (type->type){
2248         case MONO_TYPE_OBJECT:
2249         case MONO_TYPE_STRING:
2250                 if (!type->data.klass)
2251                         break;
2252                 /* fall through */
2253         case MONO_TYPE_CLASS:
2254         case MONO_TYPE_VALUETYPE:
2255                 if (type == &type->data.klass->byval_arg || type == &type->data.klass->this_arg)
2256                         return;
2257                 break;
2258         case MONO_TYPE_PTR:
2259                 mono_metadata_free_type (type->data.type);
2260                 break;
2261         case MONO_TYPE_FNPTR:
2262                 mono_metadata_free_method_signature (type->data.method);
2263                 break;
2264         case MONO_TYPE_ARRAY:
2265                 mono_metadata_free_array (type->data.array);
2266                 break;
2267         }
2268
2269         /* Allocated from a mempool, no need to free it */
2270 }
2271
2272 #if 0
2273 static void
2274 hex_dump (const char *buffer, int base, int count)
2275 {
2276         int show_header = 1;
2277         int i;
2278
2279         if (count < 0){
2280                 count = -count;
2281                 show_header = 0;
2282         }
2283         
2284         for (i = 0; i < count; i++){
2285                 if (show_header)
2286                         if ((i % 16) == 0)
2287                                 printf ("\n0x%08x: ", (unsigned char) base + i);
2288
2289                 printf ("%02x ", (unsigned char) (buffer [i]));
2290         }
2291         fflush (stdout);
2292 }
2293 #endif
2294
2295 /** 
2296  * @mh: The Method header
2297  * @ptr: Points to the beginning of the Section Data (25.3)
2298  */
2299 static void
2300 parse_section_data (MonoImage *m, MonoMethodHeader *mh, const unsigned char *ptr)
2301 {
2302         unsigned char sect_data_flags;
2303         const unsigned char *sptr;
2304         int is_fat;
2305         guint32 sect_data_len;
2306         
2307         while (1) {
2308                 /* align on 32-bit boundary */
2309                 /* FIXME: not 64-bit clean code */
2310                 sptr = ptr = dword_align (ptr); 
2311                 sect_data_flags = *ptr;
2312                 ptr++;
2313                 
2314                 is_fat = sect_data_flags & METHOD_HEADER_SECTION_FAT_FORMAT;
2315                 if (is_fat) {
2316                         sect_data_len = (ptr [2] << 16) | (ptr [1] << 8) | ptr [0];
2317                         ptr += 3;
2318                 } else {
2319                         sect_data_len = ptr [0];
2320                         ++ptr;
2321                 }
2322                 /*
2323                 g_print ("flags: %02x, len: %d\n", sect_data_flags, sect_data_len);
2324                 hex_dump (sptr, 0, sect_data_len+8);
2325                 g_print ("\nheader: ");
2326                 hex_dump (sptr-4, 0, 4);
2327                 g_print ("\n");
2328                 */
2329                 
2330                 if (sect_data_flags & METHOD_HEADER_SECTION_EHTABLE) {
2331                         const unsigned char *p = dword_align (ptr);
2332                         int i;
2333                         mh->num_clauses = is_fat ? sect_data_len / 24: sect_data_len / 12;
2334                         /* we could just store a pointer if we don't need to byteswap */
2335                         mh->clauses = mono_mempool_alloc0 (m->mempool, sizeof (MonoExceptionClause) * mh->num_clauses);
2336                         for (i = 0; i < mh->num_clauses; ++i) {
2337                                 MonoExceptionClause *ec = &mh->clauses [i];
2338                                 guint32 tof_value;
2339                                 if (is_fat) {
2340                                         ec->flags = read32 (p);
2341                                         ec->try_offset = read32 (p + 4);
2342                                         ec->try_len = read32 (p + 8);
2343                                         ec->handler_offset = read32 (p + 12);
2344                                         ec->handler_len = read32 (p + 16);
2345                                         tof_value = read32 (p + 20);
2346                                         p += 24;
2347                                 } else {
2348                                         ec->flags = read16 (p);
2349                                         ec->try_offset = read16 (p + 2);
2350                                         ec->try_len = *(p + 4);
2351                                         ec->handler_offset = read16 (p + 5);
2352                                         ec->handler_len = *(p + 7);
2353                                         tof_value = read32 (p + 8);
2354                                         p += 12;
2355                                 }
2356                                 if (ec->flags == MONO_EXCEPTION_CLAUSE_FILTER) {
2357                                         ec->data.filter_offset = tof_value;
2358                                 } else if (ec->flags == MONO_EXCEPTION_CLAUSE_NONE) {
2359                                         ec->data.catch_class = tof_value? mono_class_get (m, tof_value): 0;
2360                                 } else {
2361                                         ec->data.catch_class = NULL;
2362                                 }
2363                                 /* g_print ("try %d: %x %04x-%04x %04x\n", i, ec->flags, ec->try_offset, ec->try_offset+ec->try_len, ec->try_len); */
2364                         }
2365
2366                 }
2367                 if (sect_data_flags & METHOD_HEADER_SECTION_MORE_SECTS)
2368                         ptr += sect_data_len - 4; /* LAMESPEC: it seems the size includes the header */
2369                 else
2370                         return;
2371         }
2372 }
2373
2374 /*
2375  * mono_metadata_parse_mh_full:
2376  * @m: metadata context
2377  * @generic_context: generics context
2378  * @ptr: pointer to the method header.
2379  *
2380  * Decode the method header at @ptr, including pointer to the IL code,
2381  * info about local variables and optional exception tables.
2382  * This is a Mono runtime internal function.
2383  *
2384  * LOCKING: Assumes the loader lock is held.
2385  *
2386  * Returns: a MonoMethodHeader allocated from the image mempool.
2387  */
2388 MonoMethodHeader *
2389 mono_metadata_parse_mh_full (MonoImage *m, MonoGenericContainer *container, const char *ptr)
2390 {
2391         MonoMethodHeader *mh;
2392         unsigned char flags = *(const unsigned char *) ptr;
2393         unsigned char format = flags & METHOD_HEADER_FORMAT_MASK;
2394         guint16 fat_flags;
2395         guint32 local_var_sig_tok, max_stack, code_size, init_locals;
2396         const unsigned char *code;
2397         int hsize;
2398         
2399         g_return_val_if_fail (ptr != NULL, NULL);
2400
2401         mono_loader_lock ();
2402         switch (format) {
2403         case METHOD_HEADER_TINY_FORMAT:
2404                 mh = mono_mempool_alloc0 (m->mempool, sizeof (MonoMethodHeader));
2405                 ptr++;
2406                 mh->max_stack = 8;
2407                 local_var_sig_tok = 0;
2408                 mh->code_size = flags >> 2;
2409                 mh->code = ptr;
2410                 mono_loader_unlock ();
2411                 return mh;
2412         case METHOD_HEADER_TINY_FORMAT1:
2413                 mh = mono_mempool_alloc0 (m->mempool, sizeof (MonoMethodHeader));
2414                 ptr++;
2415                 mh->max_stack = 8;
2416                 local_var_sig_tok = 0;
2417
2418                 /*
2419                  * The spec claims 3 bits, but the Beta2 is
2420                  * incorrect
2421                  */
2422                 mh->code_size = flags >> 2;
2423                 mh->code = ptr;
2424                 mono_loader_unlock ();
2425                 return mh;
2426         case METHOD_HEADER_FAT_FORMAT:
2427                 fat_flags = read16 (ptr);
2428                 ptr += 2;
2429                 hsize = (fat_flags >> 12) & 0xf;
2430                 max_stack = read16 (ptr);
2431                 ptr += 2;
2432                 code_size = read32 (ptr);
2433                 ptr += 4;
2434                 local_var_sig_tok = read32 (ptr);
2435                 ptr += 4;
2436
2437                 if (fat_flags & METHOD_HEADER_INIT_LOCALS)
2438                         init_locals = 1;
2439                 else
2440                         init_locals = 0;
2441
2442                 code = ptr;
2443
2444                 if (!(fat_flags & METHOD_HEADER_MORE_SECTS))
2445                         break;
2446
2447                 /*
2448                  * There are more sections
2449                  */
2450                 ptr = code + code_size;
2451                 break;
2452         default:
2453                 mono_loader_unlock ();
2454                 return NULL;
2455         }
2456                        
2457         if (local_var_sig_tok) {
2458                 MonoTableInfo *t = &m->tables [MONO_TABLE_STANDALONESIG];
2459                 const char *locals_ptr;
2460                 guint32 cols [MONO_STAND_ALONE_SIGNATURE_SIZE];
2461                 int len=0, i, bsize;
2462
2463                 mono_metadata_decode_row (t, (local_var_sig_tok & 0xffffff)-1, cols, 1);
2464                 locals_ptr = mono_metadata_blob_heap (m, cols [MONO_STAND_ALONE_SIGNATURE]);
2465                 bsize = mono_metadata_decode_blob_size (locals_ptr, &locals_ptr);
2466                 if (*locals_ptr != 0x07)
2467                         g_warning ("wrong signature for locals blob");
2468                 locals_ptr++;
2469                 len = mono_metadata_decode_value (locals_ptr, &locals_ptr);
2470                 mh = mono_mempool_alloc0 (m->mempool, sizeof (MonoMethodHeader) + (len - MONO_ZERO_LEN_ARRAY) * sizeof (MonoType*));
2471                 mh->num_locals = len;
2472                 for (i = 0; i < len; ++i) {
2473                         mh->locals [i] = mono_metadata_parse_type_full (
2474                                 m, container, MONO_PARSE_LOCAL, 0, locals_ptr, &locals_ptr);
2475                         if (!mh->locals [i]) {
2476                                 mono_loader_unlock ();
2477                                 return NULL;
2478                         }
2479                 }
2480         } else {
2481                 mh = mono_mempool_alloc0 (m->mempool, sizeof (MonoMethodHeader));
2482         }
2483         mh->code = code;
2484         mh->code_size = code_size;
2485         mh->max_stack = max_stack;
2486         mh->init_locals = init_locals;
2487         if (fat_flags & METHOD_HEADER_MORE_SECTS)
2488                 parse_section_data (m, mh, (const unsigned char*)ptr);
2489         mono_loader_unlock ();
2490         return mh;
2491 }
2492
2493 /*
2494  * mono_metadata_parse_mh:
2495  * @generic_context: generics context
2496  * @ptr: pointer to the method header.
2497  *
2498  * Decode the method header at @ptr, including pointer to the IL code,
2499  * info about local variables and optional exception tables.
2500  * This is a Mono runtime internal function.
2501  *
2502  * Returns: a MonoMethodHeader.
2503  */
2504 MonoMethodHeader *
2505 mono_metadata_parse_mh (MonoImage *m, const char *ptr)
2506 {
2507         MonoMethodHeader *res;
2508
2509         mono_loader_lock ();
2510
2511         res = mono_metadata_parse_mh_full (m, NULL, ptr);
2512
2513         mono_loader_unlock ();
2514
2515         return res;
2516 }
2517
2518 /*
2519  * mono_metadata_free_mh:
2520  * @mh: a method header
2521  *
2522  * Free the memory allocated for the method header.
2523  * This is a Mono runtime internal function.
2524  */
2525 void
2526 mono_metadata_free_mh (MonoMethodHeader *mh)
2527 {
2528         /* Allocated from the mempool */
2529 }
2530
2531 /*
2532  * mono_method_header_get_code:
2533  * @header: a MonoMethodHeader pointer
2534  * @code_size: memory location for returning the code size
2535  * @max_stack: memory location for returning the max stack
2536  *
2537  * Method header accessor to retreive info about the IL code properties:
2538  * a pointer to the IL code itself, the size of the code and the max number
2539  * of stack slots used by the code.
2540  *
2541  * Returns: pointer to the IL code represented by the method header.
2542  */
2543 const unsigned char*
2544 mono_method_header_get_code (MonoMethodHeader *header, guint32* code_size, guint32* max_stack)
2545 {
2546         if (code_size)
2547                 *code_size = header->code_size;
2548         if (max_stack)
2549                 *max_stack = header->max_stack;
2550         return header->code;
2551 }
2552
2553 /*
2554  * mono_method_header_get_locals:
2555  * @header: a MonoMethodHeader pointer
2556  * @num_locals: memory location for returning the number of local variables
2557  * @init_locals: memory location for returning the init_locals flag
2558  *
2559  * Method header accessor to retreive info about the local variables:
2560  * an array of local types, the number of locals and whether the locals
2561  * are supposed to be initialized to 0 on method entry
2562  *
2563  * Returns: pointer to an array of types of the local variables
2564  */
2565 MonoType**
2566 mono_method_header_get_locals (MonoMethodHeader *header, guint32* num_locals, gboolean *init_locals)
2567 {
2568         if (num_locals)
2569                 *num_locals = header->num_locals;
2570         if (init_locals)
2571                 *init_locals = header->init_locals;
2572         return header->locals;
2573 }
2574
2575 /*
2576  * mono_method_header_get_num_clauses:
2577  * @header: a MonoMethodHeader pointer
2578  *
2579  * Method header accessor to retreive the number of exception clauses.
2580  *
2581  * Returns: the number of exception clauses present
2582  */
2583 int
2584 mono_method_header_get_num_clauses (MonoMethodHeader *header)
2585 {
2586         return header->num_clauses;
2587 }
2588
2589 /*
2590  * mono_method_header_get_clauses:
2591  * @header: a MonoMethodHeader pointer
2592  * @method: MonoMethod the header belongs to
2593  * @iter: pointer to a iterator
2594  * @clause: pointer to a MonoExceptionClause structure which will be filled with the info
2595  *
2596  * Get the info about the exception clauses in the method. Set *iter to NULL to
2597  * initiate the iteration, then call the method repeatedly until it returns FALSE.
2598  * At each iteration, the structure pointed to by clause if filled with the
2599  * exception clause information.
2600  *
2601  * Returns: TRUE if clause was filled with info, FALSE if there are no more exception
2602  * clauses.
2603  */
2604 int
2605 mono_method_header_get_clauses (MonoMethodHeader *header, MonoMethod *method, gpointer *iter, MonoExceptionClause *clause)
2606 {
2607         MonoExceptionClause *sc;
2608         /* later we'll be able to use this interface to parse the clause info on demand,
2609          * without allocating anything.
2610          */
2611         if (!iter || !header->num_clauses)
2612                 return FALSE;
2613         if (!*iter) {
2614                 *iter = sc = header->clauses;
2615                 *clause = *sc;
2616                 return TRUE;
2617         }
2618         sc = *iter;
2619         sc++;
2620         if (sc < header->clauses + header->num_clauses) {
2621                 *iter = sc;
2622                 *clause = *sc;
2623                 return TRUE;
2624         }
2625         return FALSE;
2626 }
2627
2628 /**
2629  * mono_metadata_parse_field_type:
2630  * @m: metadata context to extract information from
2631  * @ptr: pointer to the field signature
2632  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
2633  *
2634  * Parses the field signature, and returns the type information for it. 
2635  *
2636  * Returns: The MonoType that was extracted from @ptr.
2637  */
2638 MonoType *
2639 mono_metadata_parse_field_type (MonoImage *m, short field_flags, const char *ptr, const char **rptr)
2640 {
2641         return mono_metadata_parse_type (m, MONO_PARSE_FIELD, field_flags, ptr, rptr);
2642 }
2643
2644 /**
2645  * mono_metadata_parse_param:
2646  * @m: metadata context to extract information from
2647  * @ptr: pointer to the param signature
2648  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
2649  *
2650  * Parses the param signature, and returns the type information for it. 
2651  *
2652  * Returns: The MonoType that was extracted from @ptr.
2653  */
2654 MonoType *
2655 mono_metadata_parse_param (MonoImage *m, const char *ptr, const char **rptr)
2656 {
2657         return mono_metadata_parse_type (m, MONO_PARSE_PARAM, 0, ptr, rptr);
2658 }
2659
2660 /*
2661  * mono_metadata_token_from_dor:
2662  * @dor_token: A TypeDefOrRef coded index
2663  *
2664  * dor_token is a TypeDefOrRef coded index: it contains either
2665  * a TypeDef, TypeRef or TypeSpec in the lower bits, and the upper
2666  * bits contain an index into the table.
2667  *
2668  * Returns: an expanded token
2669  */
2670 guint32
2671 mono_metadata_token_from_dor (guint32 dor_index)
2672 {
2673         guint32 table, idx;
2674
2675         table = dor_index & 0x03;
2676         idx = dor_index >> 2;
2677
2678         switch (table){
2679         case 0: /* TypeDef */
2680                 return MONO_TOKEN_TYPE_DEF | idx;
2681         case 1: /* TypeRef */
2682                 return MONO_TOKEN_TYPE_REF | idx;
2683         case 2: /* TypeSpec */
2684                 return MONO_TOKEN_TYPE_SPEC | idx;
2685         default:
2686                 g_assert_not_reached ();
2687         }
2688
2689         return 0;
2690 }
2691
2692 /*
2693  * We use this to pass context information to the row locator
2694  */
2695 typedef struct {
2696         int idx;                        /* The index that we are trying to locate */
2697         int col_idx;            /* The index in the row where idx may be stored */
2698         MonoTableInfo *t;       /* pointer to the table */
2699         guint32 result;
2700 } locator_t;
2701
2702 /*
2703  * How the row locator works.
2704  *
2705  *   Table A
2706  *   ___|___
2707  *   ___|___         Table B
2708  *   ___|___------>  _______
2709  *   ___|___         _______
2710  *   
2711  * A column in the rows of table A references an index in table B.
2712  * For example A may be the TYPEDEF table and B the METHODDEF table.
2713  * 
2714  * Given an index in table B we want to get the row in table A
2715  * where the column n references our index in B.
2716  *
2717  * In the locator_t structure:
2718  *      t is table A
2719  *      col_idx is the column number
2720  *      index is the index in table B
2721  *      result will be the index in table A
2722  *
2723  * Examples:
2724  * Table A              Table B         column (in table A)
2725  * TYPEDEF              METHODDEF   MONO_TYPEDEF_METHOD_LIST
2726  * TYPEDEF              FIELD           MONO_TYPEDEF_FIELD_LIST
2727  * PROPERTYMAP  PROPERTY        MONO_PROPERTY_MAP_PROPERTY_LIST
2728  * INTERFIMPL   TYPEDEF         MONO_INTERFACEIMPL_CLASS
2729  * METHODSEM    PROPERTY        ASSOCIATION (encoded index)
2730  *
2731  * Note that we still don't support encoded indexes.
2732  *
2733  */
2734 static int
2735 typedef_locator (const void *a, const void *b)
2736 {
2737         locator_t *loc = (locator_t *) a;
2738         const char *bb = (const char *) b;
2739         int typedef_index = (bb - loc->t->base) / loc->t->row_size;
2740         guint32 col, col_next;
2741
2742         col = mono_metadata_decode_row_col (loc->t, typedef_index, loc->col_idx);
2743
2744         if (loc->idx < col)
2745                 return -1;
2746
2747         /*
2748          * Need to check that the next row is valid.
2749          */
2750         if (typedef_index + 1 < loc->t->rows) {
2751                 col_next = mono_metadata_decode_row_col (loc->t, typedef_index + 1, loc->col_idx);
2752                 if (loc->idx >= col_next)
2753                         return 1;
2754
2755                 if (col == col_next)
2756                         return 1; 
2757         }
2758
2759         loc->result = typedef_index;
2760         
2761         return 0;
2762 }
2763
2764 static int
2765 table_locator (const void *a, const void *b)
2766 {
2767         locator_t *loc = (locator_t *) a;
2768         const char *bb = (const char *) b;
2769         guint32 table_index = (bb - loc->t->base) / loc->t->row_size;
2770         guint32 col;
2771         
2772         col = mono_metadata_decode_row_col (loc->t, table_index, loc->col_idx);
2773
2774         if (loc->idx == col) {
2775                 loc->result = table_index;
2776                 return 0;
2777         }
2778         if (loc->idx < col)
2779                 return -1;
2780         else 
2781                 return 1;
2782 }
2783
2784 static int
2785 declsec_locator (const void *a, const void *b)
2786 {
2787         locator_t *loc = (locator_t *) a;
2788         const char *bb = (const char *) b;
2789         guint32 table_index = (bb - loc->t->base) / loc->t->row_size;
2790         guint32 col;
2791
2792         col = mono_metadata_decode_row_col (loc->t, table_index, loc->col_idx);
2793
2794         if (loc->idx == col) {
2795                 loc->result = table_index;
2796                 return 0;
2797         }
2798         if (loc->idx < col)
2799                 return -1;
2800         else
2801                 return 1;
2802 }
2803
2804 /**
2805  * search_ptr_table:
2806  *
2807  *  Return the 1-based row index in TABLE, which must be one of the *Ptr tables, 
2808  * which contains IDX.
2809  */
2810 static guint32
2811 search_ptr_table (MonoImage *image, int table, int idx)
2812 {
2813         MonoTableInfo *ptrdef = &image->tables [table];
2814         int i;
2815
2816         /* Use a linear search to find our index in the table */
2817         for (i = 0; i < ptrdef->rows; i ++)
2818                 /* All the Ptr tables have the same structure */
2819                 if (mono_metadata_decode_row_col (ptrdef, i, 0) == idx)
2820                         break;
2821
2822         if (i < ptrdef->rows)
2823                 return i + 1;
2824         else
2825                 return idx;
2826 }
2827
2828 /**
2829  * mono_metadata_typedef_from_field:
2830  * @meta: metadata context
2831  * @index: FieldDef token
2832  *
2833  * Returns: the 1-based index into the TypeDef table of the type that
2834  * declared the field described by @index, or 0 if not found.
2835  */
2836 guint32
2837 mono_metadata_typedef_from_field (MonoImage *meta, guint32 index)
2838 {
2839         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF];
2840         locator_t loc;
2841
2842         if (!tdef->base)
2843                 return 0;
2844
2845         loc.idx = mono_metadata_token_index (index);
2846         loc.col_idx = MONO_TYPEDEF_FIELD_LIST;
2847         loc.t = tdef;
2848
2849         if (meta->uncompressed_metadata)
2850                 loc.idx = search_ptr_table (meta, MONO_TABLE_FIELD_POINTER, loc.idx);
2851
2852         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, typedef_locator))
2853                 g_assert_not_reached ();
2854
2855         /* loc_result is 0..1, needs to be mapped to table index (that is +1) */
2856         return loc.result + 1;
2857 }
2858
2859 /*
2860  * mono_metadata_typedef_from_method:
2861  * @meta: metadata context
2862  * @index: MethodDef token
2863  *
2864  * Returns: the 1-based index into the TypeDef table of the type that
2865  * declared the method described by @index.  0 if not found.
2866  */
2867 guint32
2868 mono_metadata_typedef_from_method (MonoImage *meta, guint32 index)
2869 {
2870         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF];
2871         locator_t loc;
2872         
2873         if (!tdef->base)
2874                 return 0;
2875
2876         loc.idx = mono_metadata_token_index (index);
2877         loc.col_idx = MONO_TYPEDEF_METHOD_LIST;
2878         loc.t = tdef;
2879
2880         if (meta->uncompressed_metadata)
2881                 loc.idx = search_ptr_table (meta, MONO_TABLE_METHOD_POINTER, loc.idx);
2882
2883         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, typedef_locator))
2884                 g_assert_not_reached ();
2885
2886         /* loc_result is 0..1, needs to be mapped to table index (that is +1) */
2887         return loc.result + 1;
2888 }
2889
2890 /*
2891  * mono_metadata_interfaces_from_typedef_full:
2892  * @meta: metadata context
2893  * @index: typedef token
2894  * 
2895  * The array of interfaces that the @index typedef token implements is returned in
2896  * @interfaces. The number of elemnts in the array is returned in @count.
2897  *
2898  * LOCKING: Assumes the loader lock is held.
2899  *
2900  * Returns: TRUE on success, FALSE on failure.
2901  */
2902 gboolean
2903 mono_metadata_interfaces_from_typedef_full (MonoImage *meta, guint32 index, MonoClass ***interfaces, guint *count, MonoGenericContext *context)
2904 {
2905         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_INTERFACEIMPL];
2906         locator_t loc;
2907         guint32 start, pos;
2908         guint32 cols [MONO_INTERFACEIMPL_SIZE];
2909         MonoClass **result;
2910
2911         *interfaces = NULL;
2912         *count = 0;
2913
2914         if (!tdef->base)
2915                 return TRUE;
2916
2917         loc.idx = mono_metadata_token_index (index);
2918         loc.col_idx = MONO_INTERFACEIMPL_CLASS;
2919         loc.t = tdef;
2920
2921         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
2922                 return TRUE;
2923
2924         start = loc.result;
2925         /*
2926          * We may end up in the middle of the rows... 
2927          */
2928         while (start > 0) {
2929                 if (loc.idx == mono_metadata_decode_row_col (tdef, start - 1, MONO_INTERFACEIMPL_CLASS))
2930                         start--;
2931                 else
2932                         break;
2933         }
2934         pos = start;
2935         while (pos < tdef->rows) {
2936                 mono_metadata_decode_row (tdef, pos, cols, MONO_INTERFACEIMPL_SIZE);
2937                 if (cols [MONO_INTERFACEIMPL_CLASS] != loc.idx)
2938                         break;
2939                 ++pos;
2940         }
2941
2942         mono_loader_lock ();
2943         result = mono_mempool_alloc0 (meta->mempool, sizeof (MonoClass*) * (pos - start));
2944         mono_loader_unlock ();
2945
2946         pos = start;
2947         while (pos < tdef->rows) {
2948                 MonoClass *iface;
2949                 
2950                 mono_metadata_decode_row (tdef, pos, cols, MONO_INTERFACEIMPL_SIZE);
2951                 if (cols [MONO_INTERFACEIMPL_CLASS] != loc.idx)
2952                         break;
2953                 iface = mono_class_get_full (
2954                         meta, mono_metadata_token_from_dor (cols [MONO_INTERFACEIMPL_INTERFACE]), context);
2955                 if (iface == NULL)
2956                         return FALSE;
2957                 result [pos - start] = iface;
2958                 ++pos;
2959         }
2960         *count = pos - start;
2961         *interfaces = result;
2962         return TRUE;
2963 }
2964
2965 MonoClass**
2966 mono_metadata_interfaces_from_typedef (MonoImage *meta, guint32 index, guint *count)
2967 {
2968         MonoClass **interfaces;
2969         gboolean rv;
2970
2971         mono_loader_lock ();
2972         rv = mono_metadata_interfaces_from_typedef_full (meta, index, &interfaces, count, NULL);
2973         mono_loader_unlock ();
2974         if (rv)
2975                 return interfaces;
2976         else
2977                 return NULL;
2978 }
2979
2980 /*
2981  * mono_metadata_nested_in_typedef:
2982  * @meta: metadata context
2983  * @index: typedef token
2984  * 
2985  * Returns: the 1-based index into the TypeDef table of the type
2986  * where the type described by @index is nested.
2987  * Retruns 0 if @index describes a non-nested type.
2988  */
2989 guint32
2990 mono_metadata_nested_in_typedef (MonoImage *meta, guint32 index)
2991 {
2992         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_NESTEDCLASS];
2993         locator_t loc;
2994         
2995         if (!tdef->base)
2996                 return 0;
2997
2998         loc.idx = mono_metadata_token_index (index);
2999         loc.col_idx = MONO_NESTED_CLASS_NESTED;
3000         loc.t = tdef;
3001
3002         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
3003                 return 0;
3004
3005         /* loc_result is 0..1, needs to be mapped to table index (that is +1) */
3006         return mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_NESTED_CLASS_ENCLOSING) | MONO_TOKEN_TYPE_DEF;
3007 }
3008
3009 /*
3010  * mono_metadata_nesting_typedef:
3011  * @meta: metadata context
3012  * @index: typedef token
3013  * 
3014  * Returns: the 1-based index into the TypeDef table of the first type
3015  * that is nested inside the type described by @index. The search starts at
3016  * @start_index.  returns 0 if no such type is found.
3017  */
3018 guint32
3019 mono_metadata_nesting_typedef (MonoImage *meta, guint32 index, guint32 start_index)
3020 {
3021         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_NESTEDCLASS];
3022         guint32 start;
3023         guint32 class_index = mono_metadata_token_index (index);
3024         
3025         if (!tdef->base)
3026                 return 0;
3027
3028         start = start_index;
3029
3030         while (start <= tdef->rows) {
3031                 if (class_index == mono_metadata_decode_row_col (tdef, start - 1, MONO_NESTED_CLASS_ENCLOSING))
3032                         break;
3033                 else
3034                         start++;
3035         }
3036
3037         if (start > tdef->rows)
3038                 return 0;
3039         else
3040                 return start;
3041 }
3042
3043 /*
3044  * mono_metadata_packing_from_typedef:
3045  * @meta: metadata context
3046  * @index: token representing a type
3047  * 
3048  * Returns: the info stored in the ClassLAyout table for the given typedef token
3049  * into the @packing and @size pointers.
3050  * Returns 0 if the info is not found.
3051  */
3052 guint32
3053 mono_metadata_packing_from_typedef (MonoImage *meta, guint32 index, guint32 *packing, guint32 *size)
3054 {
3055         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_CLASSLAYOUT];
3056         locator_t loc;
3057         guint32 cols [MONO_CLASS_LAYOUT_SIZE];
3058         
3059         if (!tdef->base)
3060                 return 0;
3061
3062         loc.idx = mono_metadata_token_index (index);
3063         loc.col_idx = MONO_CLASS_LAYOUT_PARENT;
3064         loc.t = tdef;
3065
3066         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
3067                 return 0;
3068
3069         mono_metadata_decode_row (tdef, loc.result, cols, MONO_CLASS_LAYOUT_SIZE);
3070         if (packing)
3071                 *packing = cols [MONO_CLASS_LAYOUT_PACKING_SIZE];
3072         if (size)
3073                 *size = cols [MONO_CLASS_LAYOUT_CLASS_SIZE];
3074
3075         /* loc_result is 0..1, needs to be mapped to table index (that is +1) */
3076         return loc.result + 1;
3077 }
3078
3079 /*
3080  * mono_metadata_custom_attrs_from_index:
3081  * @meta: metadata context
3082  * @index: token representing the parent
3083  * 
3084  * Returns: the 1-based index into the CustomAttribute table of the first 
3085  * attribute which belongs to the metadata object described by @index.
3086  * Returns 0 if no such attribute is found.
3087  */
3088 guint32
3089 mono_metadata_custom_attrs_from_index (MonoImage *meta, guint32 index)
3090 {
3091         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_CUSTOMATTRIBUTE];
3092         locator_t loc;
3093         
3094         if (!tdef->base)
3095                 return 0;
3096
3097         loc.idx = index;
3098         loc.col_idx = MONO_CUSTOM_ATTR_PARENT;
3099         loc.t = tdef;
3100
3101         /* FIXME: Index translation */
3102
3103         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
3104                 return 0;
3105
3106         /* Find the first entry by searching backwards */
3107         while ((loc.result > 0) && (mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result - 1, MONO_CUSTOM_ATTR_PARENT) == index))
3108                 loc.result --;
3109
3110         /* loc_result is 0..1, needs to be mapped to table index (that is +1) */
3111         return loc.result + 1;
3112 }
3113
3114 /*
3115  * mono_metadata_declsec_from_index:
3116  * @meta: metadata context
3117  * @index: token representing the parent
3118  * 
3119  * Returns: the 0-based index into the DeclarativeSecurity table of the first 
3120  * attribute which belongs to the metadata object described by @index.
3121  * Returns -1 if no such attribute is found.
3122  */
3123 guint32
3124 mono_metadata_declsec_from_index (MonoImage *meta, guint32 index)
3125 {
3126         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_DECLSECURITY];
3127         locator_t loc;
3128
3129         if (!tdef->base)
3130                 return -1;
3131
3132         loc.idx = index;
3133         loc.col_idx = MONO_DECL_SECURITY_PARENT;
3134         loc.t = tdef;
3135
3136         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, declsec_locator))
3137                 return -1;
3138
3139         /* Find the first entry by searching backwards */
3140         while ((loc.result > 0) && (mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result - 1, MONO_DECL_SECURITY_PARENT) == index))
3141                 loc.result --;
3142
3143         return loc.result;
3144 }
3145
3146 #ifdef DEBUG
3147 static void
3148 mono_backtrace (int limit)
3149 {
3150         void *array[limit];
3151         char **names;
3152         int i;
3153         backtrace (array, limit);
3154         names = backtrace_symbols (array, limit);
3155         for (i =0; i < limit; ++i) {
3156                 g_print ("\t%s\n", names [i]);
3157         }
3158         g_free (names);
3159 }
3160 #endif
3161
3162 #ifndef __GNUC__
3163 /*#define __alignof__(a) sizeof(a)*/
3164 #define __alignof__(type) G_STRUCT_OFFSET(struct { char c; type x; }, x)
3165 #endif
3166
3167 /*
3168  * mono_type_size:
3169  * @t: the type to return the size of
3170  *
3171  * Returns: the number of bytes required to hold an instance of this
3172  * type in memory
3173  */
3174 int
3175 mono_type_size (MonoType *t, int *align)
3176 {
3177         if (!t) {
3178                 *align = 1;
3179                 return 0;
3180         }
3181         if (t->byref) {
3182                 *align = __alignof__(gpointer);
3183                 return sizeof (gpointer);
3184         }
3185
3186         switch (t->type){
3187         case MONO_TYPE_VOID:
3188                 *align = 1;
3189                 return 0;
3190         case MONO_TYPE_BOOLEAN:
3191                 *align = __alignof__(gint8);
3192                 return 1;
3193         case MONO_TYPE_I1:
3194         case MONO_TYPE_U1:
3195                 *align = __alignof__(gint8);
3196                 return 1;
3197         case MONO_TYPE_CHAR:
3198         case MONO_TYPE_I2:
3199         case MONO_TYPE_U2:
3200                 *align = __alignof__(gint16);
3201                 return 2;               
3202         case MONO_TYPE_I4:
3203         case MONO_TYPE_U4:
3204                 *align = __alignof__(gint32);
3205                 return 4;
3206         case MONO_TYPE_R4:
3207                 *align = __alignof__(float);
3208                 return 4;
3209         case MONO_TYPE_I8:
3210         case MONO_TYPE_U8:
3211                 *align = __alignof__(gint64);
3212                 return 8;               
3213         case MONO_TYPE_R8:
3214                 *align = __alignof__(double);
3215                 return 8;               
3216         case MONO_TYPE_I:
3217         case MONO_TYPE_U:
3218                 *align = __alignof__(gpointer);
3219                 return sizeof (gpointer);
3220         case MONO_TYPE_STRING:
3221                 *align = __alignof__(gpointer);
3222                 return sizeof (gpointer);
3223         case MONO_TYPE_OBJECT:
3224                 *align = __alignof__(gpointer);
3225                 return sizeof (gpointer);
3226         case MONO_TYPE_VALUETYPE: {
3227                 if (t->data.klass->enumtype)
3228                         return mono_type_size (t->data.klass->enum_basetype, align);
3229                 else
3230                         return mono_class_value_size (t->data.klass, align);
3231         }
3232         case MONO_TYPE_CLASS:
3233         case MONO_TYPE_SZARRAY:
3234         case MONO_TYPE_PTR:
3235         case MONO_TYPE_FNPTR:
3236         case MONO_TYPE_ARRAY:
3237                 *align = __alignof__(gpointer);
3238                 return sizeof (gpointer);
3239         case MONO_TYPE_TYPEDBYREF:
3240                 return mono_class_value_size (mono_defaults.typed_reference_class, align);
3241         case MONO_TYPE_GENERICINST: {
3242                 MonoInflatedGenericClass *gclass;
3243                 MonoClass *container_class;
3244
3245                 gclass = mono_get_inflated_generic_class (t->data.generic_class);
3246                 // g_assert (!gclass->generic_class.inst->is_open);
3247                 // g_assert (!gclass->klass->generic_container);
3248
3249                 container_class = gclass->generic_class.container_class;
3250
3251                 if (container_class->valuetype) {
3252                         if (container_class->enumtype)
3253                                 return mono_type_size (container_class->enum_basetype, align);
3254                         else
3255                                 return mono_class_value_size (gclass->klass, align);
3256                 } else {
3257                         *align = __alignof__(gpointer);
3258                         return sizeof (gpointer);
3259                 }
3260         }
3261         case MONO_TYPE_VAR:
3262         case MONO_TYPE_MVAR:
3263                 /* FIXME: Martin, this is wrong. */
3264                 *align = __alignof__(gpointer);
3265                 return sizeof (gpointer);
3266         default:
3267                 g_error ("mono_type_size: type 0x%02x unknown", t->type);
3268         }
3269         return 0;
3270 }
3271
3272 /*
3273  * mono_type_stack_size:
3274  * @t: the type to return the size it uses on the stack
3275  *
3276  * Returns: the number of bytes required to hold an instance of this
3277  * type on the runtime stack
3278  */
3279 int
3280 mono_type_stack_size (MonoType *t, int *align)
3281 {
3282         guint32 tmp;
3283
3284         g_assert (t != NULL);
3285
3286         if (!align)
3287                 align = &tmp;
3288
3289         if (t->byref) {
3290                 *align = __alignof__(gpointer);
3291                 return sizeof (gpointer);
3292         }
3293
3294         switch (t->type){
3295         case MONO_TYPE_BOOLEAN:
3296         case MONO_TYPE_CHAR:
3297         case MONO_TYPE_I1:
3298         case MONO_TYPE_U1:
3299         case MONO_TYPE_I2:
3300         case MONO_TYPE_U2:
3301         case MONO_TYPE_I4:
3302         case MONO_TYPE_U4:
3303         case MONO_TYPE_I:
3304         case MONO_TYPE_U:
3305         case MONO_TYPE_STRING:
3306         case MONO_TYPE_OBJECT:
3307         case MONO_TYPE_CLASS:
3308         case MONO_TYPE_SZARRAY:
3309         case MONO_TYPE_PTR:
3310         case MONO_TYPE_FNPTR:
3311         case MONO_TYPE_ARRAY:
3312                 *align = __alignof__(gpointer);
3313                 return sizeof (gpointer);
3314         case MONO_TYPE_TYPEDBYREF:
3315                 *align = __alignof__(gpointer);
3316                 return sizeof (gpointer) * 3;
3317         case MONO_TYPE_R4:
3318                 *align = __alignof__(float);
3319                 return sizeof (float);          
3320         case MONO_TYPE_I8:
3321         case MONO_TYPE_U8:
3322                 *align = __alignof__(gint64);
3323                 return sizeof (gint64);         
3324         case MONO_TYPE_R8:
3325                 *align = __alignof__(double);
3326                 return sizeof (double);
3327         case MONO_TYPE_VALUETYPE: {
3328                 guint32 size;
3329
3330                 if (t->data.klass->enumtype)
3331                         return mono_type_stack_size (t->data.klass->enum_basetype, align);
3332                 else {
3333                         size = mono_class_value_size (t->data.klass, align);
3334
3335                         *align = *align + __alignof__(gpointer) - 1;
3336                         *align &= ~(__alignof__(gpointer) - 1);
3337
3338                         size += sizeof (gpointer) - 1;
3339                         size &= ~(sizeof (gpointer) - 1);
3340
3341                         return size;
3342                 }
3343         }
3344         case MONO_TYPE_GENERICINST: {
3345                 MonoInflatedGenericClass *gclass;
3346                 MonoClass *container_class;
3347
3348                 gclass = mono_get_inflated_generic_class (t->data.generic_class);
3349                 container_class = gclass->generic_class.container_class;
3350
3351                 g_assert (!gclass->generic_class.inst->is_open);
3352                 g_assert (!gclass->klass->generic_container);
3353
3354                 if (container_class->valuetype) {
3355                         if (container_class->enumtype)
3356                                 return mono_type_stack_size (container_class->enum_basetype, align);
3357                         else {
3358                                 guint32 size = mono_class_value_size (gclass->klass, align);
3359
3360                                 *align = *align + __alignof__(gpointer) - 1;
3361                                 *align &= ~(__alignof__(gpointer) - 1);
3362
3363                                 size += sizeof (gpointer) - 1;
3364                                 size &= ~(sizeof (gpointer) - 1);
3365
3366                                 return size;
3367                         }
3368                 } else {
3369                         *align = __alignof__(gpointer);
3370                         return sizeof (gpointer);
3371                 }
3372         }
3373         default:
3374                 g_error ("type 0x%02x unknown", t->type);
3375         }
3376         return 0;
3377 }
3378
3379 gboolean
3380 mono_type_generic_inst_is_valuetype (MonoType *type)
3381 {
3382         g_assert (type->type == MONO_TYPE_GENERICINST);
3383         return type->data.generic_class->container_class->valuetype;
3384 }
3385
3386 gboolean
3387 mono_metadata_generic_class_is_valuetype (MonoGenericClass *gclass)
3388 {
3389         return gclass->container_class->valuetype;
3390 }
3391
3392 static gboolean
3393 _mono_metadata_generic_class_equal (const MonoGenericClass *g1, const MonoGenericClass *g2, gboolean signature_only)
3394 {
3395         int i;
3396
3397         if ((g1->inst->type_argc != g2->inst->type_argc) || (g1->is_dynamic != g2->is_dynamic) ||
3398             (g1->inst->is_reference != g2->inst->is_reference))
3399                 return FALSE;
3400         if (!mono_metadata_class_equal (g1->container_class, g2->container_class, signature_only))
3401                 return FALSE;
3402         for (i = 0; i < g1->inst->type_argc; ++i) {
3403                 if (!do_mono_metadata_type_equal (g1->inst->type_argv [i], g2->inst->type_argv [i], signature_only))
3404                         return FALSE;
3405         }
3406         return TRUE;
3407 }
3408
3409 guint
3410 mono_metadata_generic_method_hash (MonoGenericMethod *gmethod)
3411 {
3412         return gmethod->inst->id;
3413 }
3414
3415 gboolean
3416 mono_metadata_generic_method_equal (MonoGenericMethod *g1, MonoGenericMethod *g2)
3417 {
3418         return (g1->container == g2->container) && (g1->generic_class == g2->generic_class) &&
3419                 (g1->inst == g2->inst);
3420 }
3421
3422
3423 /*
3424  * mono_metadata_type_hash:
3425  * @t1: a type
3426  *
3427  * Computes an hash value for @t1 to be used in GHashTable.
3428  */
3429 guint
3430 mono_metadata_type_hash (MonoType *t1)
3431 {
3432         guint hash = t1->type;
3433
3434         hash |= t1->byref << 6; /* do not collide with t1->type values */
3435         switch (t1->type) {
3436         case MONO_TYPE_VALUETYPE:
3437         case MONO_TYPE_CLASS:
3438         case MONO_TYPE_SZARRAY:
3439                 /* check if the distribution is good enough */
3440                 return ((hash << 5) - hash) ^ g_str_hash (t1->data.klass->name);
3441         case MONO_TYPE_PTR:
3442                 return ((hash << 5) - hash) ^ mono_metadata_type_hash (t1->data.type);
3443         case MONO_TYPE_ARRAY:
3444                 return ((hash << 5) - hash) ^ mono_metadata_type_hash (&t1->data.array->eklass->byval_arg);
3445         case MONO_TYPE_GENERICINST:
3446                 return ((hash << 5) - hash) ^ mono_generic_class_hash (t1->data.generic_class);
3447         }
3448         return hash;
3449 }
3450
3451 static gboolean
3452 mono_metadata_generic_param_equal (MonoGenericParam *p1, MonoGenericParam *p2, gboolean signature_only)
3453 {
3454         if (p1 == p2)
3455                 return TRUE;
3456         if (p1->num != p2->num)
3457                 return FALSE;
3458
3459         if (p1->owner == p2->owner)
3460                 return TRUE;
3461
3462         /*
3463          * If `signature_only' is true, we're comparing two (method) signatures.
3464          * In this case, the owner of two type parameters doesn't need to match.
3465          */
3466
3467         return signature_only;
3468 }
3469
3470 static gboolean
3471 mono_metadata_class_equal (MonoClass *c1, MonoClass *c2, gboolean signature_only)
3472 {
3473         if (c1 == c2)
3474                 return TRUE;
3475         if (c1->generic_class && c2->generic_class)
3476                 return _mono_metadata_generic_class_equal (c1->generic_class, c2->generic_class, signature_only);
3477         if ((c1->byval_arg.type == MONO_TYPE_VAR) && (c2->byval_arg.type == MONO_TYPE_VAR))
3478                 return mono_metadata_generic_param_equal (
3479                         c1->byval_arg.data.generic_param, c2->byval_arg.data.generic_param, signature_only);
3480         if ((c1->byval_arg.type == MONO_TYPE_MVAR) && (c2->byval_arg.type == MONO_TYPE_MVAR))
3481                 return mono_metadata_generic_param_equal (
3482                         c1->byval_arg.data.generic_param, c2->byval_arg.data.generic_param, signature_only);
3483         if (signature_only &&
3484             (c1->byval_arg.type == MONO_TYPE_SZARRAY) && (c2->byval_arg.type == MONO_TYPE_SZARRAY))
3485                 return mono_metadata_class_equal (c1->byval_arg.data.klass, c2->byval_arg.data.klass, signature_only);
3486         return FALSE;
3487 }
3488
3489 static gboolean
3490 mono_metadata_fnptr_equal (MonoMethodSignature *s1, MonoMethodSignature *s2, gboolean signature_only)
3491 {
3492         gpointer iter1 = 0, iter2 = 0;
3493
3494         if (s1 == s2)
3495                 return TRUE;
3496         if (s1->call_convention != s2->call_convention)
3497                 return FALSE;
3498         if (s1->sentinelpos != s2->sentinelpos)
3499                 return FALSE;
3500         if (s1->hasthis != s2->hasthis)
3501                 return FALSE;
3502         if (s1->explicit_this != s2->explicit_this)
3503                 return FALSE;
3504         if (! do_mono_metadata_type_equal (s1->ret, s2->ret, signature_only))
3505                 return FALSE;
3506         if (s1->param_count != s2->param_count)
3507                 return FALSE;
3508
3509         while (TRUE) {
3510                 MonoType *t1 = mono_signature_get_params (s1, &iter1);
3511                 MonoType *t2 = mono_signature_get_params (s2, &iter2);
3512
3513                 if (t1 == NULL || t2 == NULL)
3514                         return (t1 == t2);
3515                 if (! do_mono_metadata_type_equal (t1, t2, signature_only))
3516                         return FALSE;
3517         }
3518 }
3519
3520 /*
3521  * mono_metadata_type_equal:
3522  * @t1: a type
3523  * @t2: another type
3524  *
3525  * Determine if @t1 and @t2 represent the same type.
3526  * Returns: #TRUE if @t1 and @t2 are equal.
3527  */
3528 static gboolean
3529 do_mono_metadata_type_equal (MonoType *t1, MonoType *t2, gboolean signature_only)
3530 {
3531         if (t1->type != t2->type || t1->byref != t2->byref)
3532                 return FALSE;
3533
3534         switch (t1->type) {
3535         case MONO_TYPE_VOID:
3536         case MONO_TYPE_BOOLEAN:
3537         case MONO_TYPE_CHAR:
3538         case MONO_TYPE_I1:
3539         case MONO_TYPE_U1:
3540         case MONO_TYPE_I2:
3541         case MONO_TYPE_U2:
3542         case MONO_TYPE_I4:
3543         case MONO_TYPE_U4:
3544         case MONO_TYPE_I8:
3545         case MONO_TYPE_U8:
3546         case MONO_TYPE_R4:
3547         case MONO_TYPE_R8:
3548         case MONO_TYPE_STRING:
3549         case MONO_TYPE_I:
3550         case MONO_TYPE_U:
3551         case MONO_TYPE_OBJECT:
3552         case MONO_TYPE_TYPEDBYREF:
3553                 return TRUE;
3554         case MONO_TYPE_VALUETYPE:
3555         case MONO_TYPE_CLASS:
3556         case MONO_TYPE_SZARRAY:
3557                 return mono_metadata_class_equal (t1->data.klass, t2->data.klass, signature_only);
3558         case MONO_TYPE_PTR:
3559                 return do_mono_metadata_type_equal (t1->data.type, t2->data.type, signature_only);
3560         case MONO_TYPE_ARRAY:
3561                 if (t1->data.array->rank != t2->data.array->rank)
3562                         return FALSE;
3563                 return mono_metadata_class_equal (t1->data.array->eklass, t2->data.array->eklass, signature_only);
3564         case MONO_TYPE_GENERICINST:
3565                 return _mono_metadata_generic_class_equal (
3566                         t1->data.generic_class, t2->data.generic_class, signature_only);
3567         case MONO_TYPE_VAR:
3568                 return mono_metadata_generic_param_equal (
3569                         t1->data.generic_param, t2->data.generic_param, signature_only);
3570         case MONO_TYPE_MVAR:
3571                 return mono_metadata_generic_param_equal (
3572                         t1->data.generic_param, t2->data.generic_param, signature_only);
3573         case MONO_TYPE_FNPTR:
3574                 return mono_metadata_fnptr_equal (t1->data.method, t2->data.method, signature_only);
3575         default:
3576                 g_error ("implement type compare for %0x!", t1->type);
3577                 return FALSE;
3578         }
3579
3580         return FALSE;
3581 }
3582
3583 gboolean
3584 mono_metadata_type_equal (MonoType *t1, MonoType *t2)
3585 {
3586         return do_mono_metadata_type_equal (t1, t2, FALSE);
3587 }
3588
3589 /**
3590  * mono_metadata_signature_equal:
3591  * @sig1: a signature
3592  * @sig2: another signature
3593  *
3594  * Determine if @sig1 and @sig2 represent the same signature, with the
3595  * same number of arguments and the same types.
3596  * Returns: #TRUE if @sig1 and @sig2 are equal.
3597  */
3598 gboolean
3599 mono_metadata_signature_equal (MonoMethodSignature *sig1, MonoMethodSignature *sig2)
3600 {
3601         int i;
3602
3603         if (sig1->hasthis != sig2->hasthis || sig1->param_count != sig2->param_count)
3604                 return FALSE;
3605
3606         /*
3607          * We're just comparing the signatures of two methods here:
3608          *
3609          * If we have two generic methods `void Foo<U> (U u)' and `void Bar<V> (V v)',
3610          * U and V are equal here.
3611          *
3612          * That's what the `signature_only' argument of do_mono_metadata_type_equal() is for.
3613          */
3614
3615         for (i = 0; i < sig1->param_count; i++) { 
3616                 MonoType *p1 = sig1->params[i];
3617                 MonoType *p2 = sig2->params[i];
3618                 
3619                 /* if (p1->attrs != p2->attrs)
3620                         return FALSE;
3621                 */
3622                 if (!do_mono_metadata_type_equal (p1, p2, TRUE))
3623                         return FALSE;
3624         }
3625
3626         if (!do_mono_metadata_type_equal (sig1->ret, sig2->ret, TRUE))
3627                 return FALSE;
3628         return TRUE;
3629 }
3630
3631 /**
3632  * mono_metadata_type_dup_mp:
3633  * @image: image type is defined in
3634  * @original: type to duplicate
3635  *
3636  * Returns: copy of type allocated from mempool.
3637  */
3638 MonoType *
3639 mono_metadata_type_dup_mp (MonoImage *image, const MonoType *original)
3640 {
3641         MonoType *r = NULL;
3642         mono_loader_lock ();
3643         r = mono_mempool_alloc0 (image->mempool, sizeof(MonoType));
3644         mono_loader_unlock ();
3645         *r = *original;
3646         /* FIXME: we don't handle these yet because they need to duplicate memory
3647          * but the current routines used are not using the mempools
3648          */
3649         if (original->type == MONO_TYPE_PTR || 
3650                 original->type == MONO_TYPE_ARRAY || 
3651                 original->type == MONO_TYPE_FNPTR)
3652                 g_assert_not_reached ();
3653         return r;
3654 }
3655
3656 guint
3657 mono_signature_hash (MonoMethodSignature *sig)
3658 {
3659         guint i, res = sig->ret->type;
3660
3661         for (i = 0; i < sig->param_count; i++)
3662                 res = (res << 5) - res + mono_type_hash (sig->params[i]);
3663
3664         return res;
3665 }
3666
3667 /*
3668  * mono_metadata_encode_value:
3669  * @value: value to encode
3670  * @buf: buffer where to write the compressed representation
3671  * @endbuf: pointer updated to point at the end of the encoded output
3672  *
3673  * Encodes the value @value in the compressed representation used
3674  * in metadata and stores the result in @buf. @buf needs to be big
3675  * enough to hold the data (4 bytes).
3676  */
3677 void
3678 mono_metadata_encode_value (guint32 value, char *buf, char **endbuf)
3679 {
3680         char *p = buf;
3681         
3682         if (value < 0x80)
3683                 *p++ = value;
3684         else if (value < 0x4000) {
3685                 p [0] = 0x80 | (value >> 8);
3686                 p [1] = value & 0xff;
3687                 p += 2;
3688         } else {
3689                 p [0] = (value >> 24) | 0xc0;
3690                 p [1] = (value >> 16) & 0xff;
3691                 p [2] = (value >> 8) & 0xff;
3692                 p [3] = value & 0xff;
3693                 p += 4;
3694         }
3695         if (endbuf)
3696                 *endbuf = p;
3697 }
3698
3699 /*
3700  * mono_metadata_field_info:
3701  * @meta: the Image the field is defined in
3702  * @index: the index in the field table representing the field
3703  * @offset: a pointer to an integer where to store the offset that 
3704  * may have been specified for the field in a FieldLayout table
3705  * @rva: a pointer to the RVA of the field data in the image that
3706  * may have been defined in a FieldRVA table
3707  * @marshal_spec: a pointer to the marshal spec that may have been 
3708  * defined for the field in a FieldMarshal table.
3709  *
3710  * Gather info for field @index that may have been defined in the FieldLayout, 
3711  * FieldRVA and FieldMarshal tables.
3712  * Either of offset, rva and marshal_spec can be NULL if you're not interested 
3713  * in the data.
3714  */
3715 void
3716 mono_metadata_field_info (MonoImage *meta, guint32 index, guint32 *offset, guint32 *rva, 
3717                           MonoMarshalSpec **marshal_spec)
3718 {
3719         MonoTableInfo *tdef;
3720         locator_t loc;
3721
3722         loc.idx = index + 1;
3723         if (meta->uncompressed_metadata)
3724                 loc.idx = search_ptr_table (meta, MONO_TABLE_FIELD_POINTER, loc.idx);
3725
3726         if (offset) {
3727                 tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_FIELDLAYOUT];
3728
3729                 loc.col_idx = MONO_FIELD_LAYOUT_FIELD;
3730                 loc.t = tdef;
3731
3732                 if (tdef->base && bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator)) {
3733                         *offset = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_FIELD_LAYOUT_OFFSET);
3734                 } else {
3735                         *offset = (guint32)-1;
3736                 }
3737         }
3738         if (rva) {
3739                 tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_FIELDRVA];
3740
3741                 loc.col_idx = MONO_FIELD_RVA_FIELD;
3742                 loc.t = tdef;
3743                 
3744                 if (tdef->base && bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator)) {
3745                         /*
3746                          * LAMESPEC: There is no signature, no nothing, just the raw data.
3747                          */
3748                         *rva = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_FIELD_RVA_RVA);
3749                 } else {
3750                         *rva = 0;
3751                 }
3752         }
3753         if (marshal_spec) {
3754                 const char *p;
3755                 
3756                 if ((p = mono_metadata_get_marshal_info (meta, index, TRUE))) {
3757                         *marshal_spec = mono_metadata_parse_marshal_spec (meta, p);
3758                 }
3759         }
3760
3761 }
3762
3763 /*
3764  * mono_metadata_get_constant_index:
3765  * @meta: the Image the field is defined in
3766  * @index: the token that may have a row defined in the constants table
3767  * @hint: possible position for the row
3768  *
3769  * @token must be a FieldDef, ParamDef or PropertyDef token.
3770  *
3771  * Returns: the index into the Constants table or 0 if not found.
3772  */
3773 guint32
3774 mono_metadata_get_constant_index (MonoImage *meta, guint32 token, guint32 hint)
3775 {
3776         MonoTableInfo *tdef;
3777         locator_t loc;
3778         guint32 index = mono_metadata_token_index (token);
3779
3780         tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_CONSTANT];
3781         index <<= MONO_HASCONSTANT_BITS;
3782         switch (mono_metadata_token_table (token)) {
3783         case MONO_TABLE_FIELD:
3784                 index |= MONO_HASCONSTANT_FIEDDEF;
3785                 break;
3786         case MONO_TABLE_PARAM:
3787                 index |= MONO_HASCONSTANT_PARAM;
3788                 break;
3789         case MONO_TABLE_PROPERTY:
3790                 index |= MONO_HASCONSTANT_PROPERTY;
3791                 break;
3792         default:
3793                 g_warning ("Not a valid token for the constant table: 0x%08x", token);
3794                 return 0;
3795         }
3796         loc.idx = index;
3797         loc.col_idx = MONO_CONSTANT_PARENT;
3798         loc.t = tdef;
3799
3800         /* FIXME: Index translation */
3801
3802         if ((hint > 0) && (hint < tdef->rows) && (mono_metadata_decode_row_col (tdef, hint - 1, MONO_CONSTANT_PARENT) == index))
3803                 return hint;
3804
3805         if (tdef->base && bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator)) {
3806                 return loc.result + 1;
3807         }
3808         return 0;
3809 }
3810
3811 /*
3812  * mono_metadata_events_from_typedef:
3813  * @meta: metadata context
3814  * @index: 0-based index (in the TypeDef table) describing a type
3815  *
3816  * Returns: the 0-based index in the Event table for the events in the
3817  * type. The last event that belongs to the type (plus 1) is stored
3818  * in the @end_idx pointer.
3819  */
3820 guint32
3821 mono_metadata_events_from_typedef (MonoImage *meta, guint32 index, guint *end_idx)
3822 {
3823         locator_t loc;
3824         guint32 start, end;
3825         MonoTableInfo *tdef  = &meta->tables [MONO_TABLE_EVENTMAP];
3826
3827         *end_idx = 0;
3828         
3829         if (!tdef->base)
3830                 return 0;
3831
3832         loc.t = tdef;
3833         loc.col_idx = MONO_EVENT_MAP_PARENT;
3834         loc.idx = index + 1;
3835
3836         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
3837                 return 0;
3838         
3839         start = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_EVENT_MAP_EVENTLIST);
3840         if (loc.result + 1 < tdef->rows) {
3841                 end = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result + 1, MONO_EVENT_MAP_EVENTLIST) - 1;
3842         } else {
3843                 end = meta->tables [MONO_TABLE_EVENT].rows;
3844         }
3845
3846         *end_idx = end;
3847         return start - 1;
3848 }
3849
3850 /*
3851  * mono_metadata_methods_from_event:
3852  * @meta: metadata context
3853  * @index: 0-based index (in the Event table) describing a event
3854  *
3855  * Returns: the 0-based index in the MethodDef table for the methods in the
3856  * event. The last method that belongs to the event (plus 1) is stored
3857  * in the @end_idx pointer.
3858  */
3859 guint32
3860 mono_metadata_methods_from_event   (MonoImage *meta, guint32 index, guint *end_idx)
3861 {
3862         locator_t loc;
3863         guint start, end;
3864         guint32 cols [MONO_METHOD_SEMA_SIZE];
3865         MonoTableInfo *msemt = &meta->tables [MONO_TABLE_METHODSEMANTICS];
3866
3867         *end_idx = 0;
3868         if (!msemt->base)
3869                 return 0;
3870
3871         if (meta->uncompressed_metadata)
3872             index = search_ptr_table (meta, MONO_TABLE_EVENT_POINTER, index + 1) - 1;
3873
3874         loc.t = msemt;
3875         loc.col_idx = MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION;
3876         loc.idx = ((index + 1) << MONO_HAS_SEMANTICS_BITS) | MONO_HAS_SEMANTICS_EVENT; /* Method association coded index */
3877
3878         if (!bsearch (&loc, msemt->base, msemt->rows, msemt->row_size, table_locator))
3879                 return 0;
3880
3881         start = loc.result;
3882         /*
3883          * We may end up in the middle of the rows... 
3884          */
3885         while (start > 0) {
3886                 if (loc.idx == mono_metadata_decode_row_col (msemt, start - 1, MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION))
3887                         start--;
3888                 else
3889                         break;
3890         }
3891         end = start + 1;
3892         while (end < msemt->rows) {
3893                 mono_metadata_decode_row (msemt, end, cols, MONO_METHOD_SEMA_SIZE);
3894                 if (cols [MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION] != loc.idx)
3895                         break;
3896                 ++end;
3897         }
3898         *end_idx = end;
3899         return start;
3900 }
3901
3902 /*
3903  * mono_metadata_properties_from_typedef:
3904  * @meta: metadata context
3905  * @index: 0-based index (in the TypeDef table) describing a type
3906  *
3907  * Returns: the 0-based index in the Property table for the properties in the
3908  * type. The last property that belongs to the type (plus 1) is stored
3909  * in the @end_idx pointer.
3910  */
3911 guint32
3912 mono_metadata_properties_from_typedef (MonoImage *meta, guint32 index, guint *end_idx)
3913 {
3914         locator_t loc;
3915         guint32 start, end;
3916         MonoTableInfo *tdef  = &meta->tables [MONO_TABLE_PROPERTYMAP];
3917
3918         *end_idx = 0;
3919         
3920         if (!tdef->base)
3921                 return 0;
3922
3923         loc.t = tdef;
3924         loc.col_idx = MONO_PROPERTY_MAP_PARENT;
3925         loc.idx = index + 1;
3926
3927         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
3928                 return 0;
3929         
3930         start = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_PROPERTY_MAP_PROPERTY_LIST);
3931         if (loc.result + 1 < tdef->rows) {
3932                 end = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result + 1, MONO_PROPERTY_MAP_PROPERTY_LIST) - 1;
3933         } else {
3934                 end = meta->tables [MONO_TABLE_PROPERTY].rows;
3935         }
3936
3937         *end_idx = end;
3938         return start - 1;
3939 }
3940
3941 /*
3942  * mono_metadata_methods_from_property:
3943  * @meta: metadata context
3944  * @index: 0-based index (in the PropertyDef table) describing a property
3945  *
3946  * Returns: the 0-based index in the MethodDef table for the methods in the
3947  * property. The last method that belongs to the property (plus 1) is stored
3948  * in the @end_idx pointer.
3949  */
3950 guint32
3951 mono_metadata_methods_from_property   (MonoImage *meta, guint32 index, guint *end_idx)
3952 {
3953         locator_t loc;
3954         guint start, end;
3955         guint32 cols [MONO_METHOD_SEMA_SIZE];
3956         MonoTableInfo *msemt = &meta->tables [MONO_TABLE_METHODSEMANTICS];
3957
3958         *end_idx = 0;
3959         if (!msemt->base)
3960                 return 0;
3961
3962         if (meta->uncompressed_metadata)
3963             index = search_ptr_table (meta, MONO_TABLE_PROPERTY_POINTER, index + 1) - 1;
3964
3965         loc.t = msemt;
3966         loc.col_idx = MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION;
3967         loc.idx = ((index + 1) << MONO_HAS_SEMANTICS_BITS) | MONO_HAS_SEMANTICS_PROPERTY; /* Method association coded index */
3968
3969         if (!bsearch (&loc, msemt->base, msemt->rows, msemt->row_size, table_locator))
3970                 return 0;
3971
3972         start = loc.result;
3973         /*
3974          * We may end up in the middle of the rows... 
3975          */
3976         while (start > 0) {
3977                 if (loc.idx == mono_metadata_decode_row_col (msemt, start - 1, MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION))
3978                         start--;
3979                 else
3980                         break;
3981         }
3982         end = start + 1;
3983         while (end < msemt->rows) {
3984                 mono_metadata_decode_row (msemt, end, cols, MONO_METHOD_SEMA_SIZE);
3985                 if (cols [MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION] != loc.idx)
3986                         break;
3987                 ++end;
3988         }
3989         *end_idx = end;
3990         return start;
3991 }
3992
3993 guint32
3994 mono_metadata_implmap_from_method (MonoImage *meta, guint32 method_idx)
3995 {
3996         locator_t loc;
3997         MonoTableInfo *tdef  = &meta->tables [MONO_TABLE_IMPLMAP];
3998
3999         if (!tdef->base)
4000                 return 0;
4001
4002         /* No index translation seems to be needed */
4003
4004         loc.t = tdef;
4005         loc.col_idx = MONO_IMPLMAP_MEMBER;
4006         loc.idx = ((method_idx + 1) << MONO_MEMBERFORWD_BITS) | MONO_MEMBERFORWD_METHODDEF;
4007
4008         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
4009                 return 0;
4010
4011         return loc.result + 1;
4012 }
4013
4014 /**
4015  * @image: context where the image is created
4016  * @type_spec:  typespec token
4017  *
4018  * Creates a MonoType representing the TypeSpec indexed by the @type_spec
4019  * token.
4020  */
4021 MonoType *
4022 mono_type_create_from_typespec (MonoImage *image, guint32 type_spec)
4023 {
4024         guint32 idx = mono_metadata_token_index (type_spec);
4025         MonoTableInfo *t;
4026         guint32 cols [MONO_TYPESPEC_SIZE];
4027         const char *ptr;
4028         guint32 len;
4029         MonoType *type;
4030
4031         mono_loader_lock ();
4032
4033         type = g_hash_table_lookup (image->typespec_cache, GUINT_TO_POINTER (type_spec));
4034         if (type) {
4035                 mono_loader_unlock ();
4036                 return type;
4037         }
4038
4039         t = &image->tables [MONO_TABLE_TYPESPEC];
4040
4041         mono_metadata_decode_row (t, idx-1, cols, MONO_TYPESPEC_SIZE);
4042         ptr = mono_metadata_blob_heap (image, cols [MONO_TYPESPEC_SIGNATURE]);
4043         len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4044
4045         type = g_new0 (MonoType, 1);
4046
4047         g_hash_table_insert (image->typespec_cache, GUINT_TO_POINTER (type_spec), type);
4048
4049         if (*ptr == MONO_TYPE_BYREF) {
4050                 type->byref = 1;
4051                 ptr++;
4052         }
4053
4054         if (!do_mono_metadata_parse_type (type, image, NULL, ptr, &ptr)) {
4055                 g_hash_table_remove (image->typespec_cache, GUINT_TO_POINTER (type_spec));
4056                 g_free (type);
4057                 mono_loader_unlock ();
4058                 return NULL;
4059         }
4060
4061         mono_loader_unlock ();
4062
4063         return type;
4064 }
4065
4066 MonoMarshalSpec *
4067 mono_metadata_parse_marshal_spec (MonoImage *image, const char *ptr)
4068 {
4069         MonoMarshalSpec *res;
4070         int len;
4071         const char *start = ptr;
4072
4073         /* fixme: this is incomplete, but I cant find more infos in the specs */
4074
4075         res = g_new0 (MonoMarshalSpec, 1);
4076         
4077         len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4078         res->native = *ptr++;
4079
4080         if (res->native == MONO_NATIVE_LPARRAY) {
4081                 res->data.array_data.param_num = -1;
4082                 res->data.array_data.num_elem = -1;
4083                 res->data.array_data.elem_mult = -1;
4084
4085                 if (ptr - start <= len)
4086                         res->data.array_data.elem_type = *ptr++;
4087                 if (ptr - start <= len)
4088                         res->data.array_data.param_num = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4089                 if (ptr - start <= len)
4090                         res->data.array_data.num_elem = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4091                 if (ptr - start <= len) {
4092                         /*
4093                          * LAMESPEC: Older spec versions say this parameter comes before 
4094                          * num_elem. Never spec versions don't talk about elem_mult at
4095                          * all, but csc still emits it, and it is used to distinguish
4096                          * between param_num being 0, and param_num being omitted.
4097                          * So if (param_num == 0) && (num_elem > 0), then
4098                          * elem_mult == 0 -> the array size is num_elem
4099                          * elem_mult == 1 -> the array size is @param_num + num_elem
4100                          */
4101                         res->data.array_data.elem_mult = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4102                 }
4103         } 
4104
4105         if (res->native == MONO_NATIVE_BYVALTSTR) {
4106                 if (ptr - start <= len)
4107                         res->data.array_data.num_elem = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4108         }
4109
4110         if (res->native == MONO_NATIVE_BYVALARRAY) {
4111                 if (ptr - start <= len)
4112                         res->data.array_data.num_elem = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4113         }
4114         
4115         if (res->native == MONO_NATIVE_CUSTOM) {
4116                 /* skip unused type guid */
4117                 len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4118                 ptr += len;
4119                 /* skip unused native type name */
4120                 len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4121                 ptr += len;
4122                 /* read custom marshaler type name */
4123                 len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4124                 res->data.custom_data.custom_name = g_strndup (ptr, len);               
4125                 ptr += len;
4126                 /* read cookie string */
4127                 len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4128                 res->data.custom_data.cookie = g_strndup (ptr, len);
4129         }
4130
4131         if (res->native == MONO_NATIVE_SAFEARRAY) {
4132                 res->data.safearray_data.elem_type = 0;
4133                 res->data.safearray_data.num_elem = 0;
4134                 if (ptr - start <= len)
4135                         res->data.safearray_data.elem_type = *ptr++;
4136                 if (ptr - start <= len)
4137                         res->data.safearray_data.num_elem = *ptr++;
4138         }
4139         return res;
4140 }
4141
4142 void 
4143 mono_metadata_free_marshal_spec (MonoMarshalSpec *spec)
4144 {
4145         if (spec->native == MONO_NATIVE_CUSTOM) {
4146                 g_free (spec->data.custom_data.custom_name);
4147                 g_free (spec->data.custom_data.cookie);
4148         }
4149         g_free (spec);
4150 }
4151
4152 /**
4153  * mono_type_to_unmanaged:
4154  *
4155  * Returns: A MonoMarshalNative enumeration value (MONO_NATIVE_) value
4156  * describing the underlying native reprensetation of the type.
4157  * 
4158  * In addition the value pointed by
4159  * "conv" will contain the kind of marshalling required for this
4160  * particular type one of the MONO_MARSHAL_CONV_ enumeration values.
4161  */
4162 guint32
4163 mono_type_to_unmanaged (MonoType *type, MonoMarshalSpec *mspec, gboolean as_field,
4164                         gboolean unicode, MonoMarshalConv *conv) 
4165 {
4166         MonoMarshalConv dummy_conv;
4167         int t = type->type;
4168
4169         if (!conv)
4170                 conv = &dummy_conv;
4171
4172         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_NONE;
4173
4174         if (type->byref)
4175                 return MONO_NATIVE_UINT;
4176
4177 handle_enum:
4178         switch (t) {
4179         case MONO_TYPE_BOOLEAN: 
4180                 if (mspec) {
4181                         switch (mspec->native) {
4182                         case MONO_NATIVE_VARIANTBOOL:
4183                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_BOOL_VARIANTBOOL;
4184                                 return MONO_NATIVE_VARIANTBOOL;
4185                         case MONO_NATIVE_BOOLEAN:
4186                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_BOOL_I4;
4187                                 return MONO_NATIVE_BOOLEAN;
4188                         case MONO_NATIVE_I1:
4189                         case MONO_NATIVE_U1:
4190                                 return mspec->native;
4191                         default:
4192                                 g_error ("cant marshal bool to native type %02x", mspec->native);
4193                         }
4194                 }
4195                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_BOOL_I4;
4196                 return MONO_NATIVE_BOOLEAN;
4197         case MONO_TYPE_CHAR: return MONO_NATIVE_U2;
4198         case MONO_TYPE_I1: return MONO_NATIVE_I1;
4199         case MONO_TYPE_U1: return MONO_NATIVE_U1;
4200         case MONO_TYPE_I2: return MONO_NATIVE_I2;
4201         case MONO_TYPE_U2: return MONO_NATIVE_U2;
4202         case MONO_TYPE_I4: return MONO_NATIVE_I4;
4203         case MONO_TYPE_U4: return MONO_NATIVE_U4;
4204         case MONO_TYPE_I8: return MONO_NATIVE_I8;
4205         case MONO_TYPE_U8: return MONO_NATIVE_U8;
4206         case MONO_TYPE_R4: return MONO_NATIVE_R4;
4207         case MONO_TYPE_R8: return MONO_NATIVE_R8;
4208         case MONO_TYPE_STRING:
4209                 if (mspec) {
4210                         switch (mspec->native) {
4211                         case MONO_NATIVE_BSTR:
4212                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_BSTR;
4213                                 return MONO_NATIVE_BSTR;
4214                         case MONO_NATIVE_LPSTR:
4215                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_LPSTR;
4216                                 return MONO_NATIVE_LPSTR;
4217                         case MONO_NATIVE_LPWSTR:
4218                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_LPWSTR;
4219                                 return MONO_NATIVE_LPWSTR;
4220                         case MONO_NATIVE_LPTSTR:
4221                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_LPTSTR;
4222                                 return MONO_NATIVE_LPTSTR;
4223                         case MONO_NATIVE_ANSIBSTR:
4224                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_ANSIBSTR;
4225                                 return MONO_NATIVE_ANSIBSTR;
4226                         case MONO_NATIVE_TBSTR:
4227                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_TBSTR;
4228                                 return MONO_NATIVE_TBSTR;
4229                         case MONO_NATIVE_BYVALTSTR:
4230                                 if (unicode)
4231                                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_BYVALWSTR;
4232                                 else
4233                                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_BYVALSTR;
4234                                 return MONO_NATIVE_BYVALTSTR;
4235                         default:
4236                                 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);
4237                         }
4238                 }       
4239                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_LPTSTR;
4240                 return MONO_NATIVE_LPTSTR; 
4241         case MONO_TYPE_PTR: return MONO_NATIVE_UINT;
4242         case MONO_TYPE_VALUETYPE: /*FIXME*/
4243                 if (type->data.klass->enumtype) {
4244                         t = type->data.klass->enum_basetype->type;
4245                         goto handle_enum;
4246                 }
4247                 return MONO_NATIVE_STRUCT;
4248         case MONO_TYPE_SZARRAY: 
4249         case MONO_TYPE_ARRAY: 
4250                 if (mspec) {
4251                         switch (mspec->native) {
4252                         case MONO_NATIVE_BYVALARRAY:
4253                                 if ((type->data.klass->element_class == mono_defaults.char_class) && !unicode)
4254                                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_ARRAY_BYVALCHARARRAY;
4255                                 else
4256                                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_ARRAY_BYVALARRAY;
4257                                 return MONO_NATIVE_BYVALARRAY;
4258                         case MONO_NATIVE_SAFEARRAY:
4259                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_ARRAY_SAVEARRAY;
4260                                 return MONO_NATIVE_SAFEARRAY;
4261                         case MONO_NATIVE_LPARRAY:                               
4262                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_ARRAY_LPARRAY;
4263                                 return MONO_NATIVE_LPARRAY;
4264                         default:
4265                                 g_error ("cant marshal array as native type %02x", mspec->native);
4266                         }
4267                 }       
4268
4269                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_ARRAY_LPARRAY;
4270                 return MONO_NATIVE_LPARRAY;
4271         case MONO_TYPE_I: return MONO_NATIVE_INT;
4272         case MONO_TYPE_U: return MONO_NATIVE_UINT;
4273         case MONO_TYPE_CLASS: 
4274         case MONO_TYPE_OBJECT: {
4275                 /* FIXME : we need to handle ArrayList and StringBuilder here, probably */
4276                 if (mspec) {
4277                         switch (mspec->native) {
4278                         case MONO_NATIVE_STRUCT:
4279                                 return MONO_NATIVE_STRUCT;
4280                         case MONO_NATIVE_INTERFACE:
4281                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_OBJECT_INTERFACE;
4282                                 return MONO_NATIVE_INTERFACE;
4283                         case MONO_NATIVE_IDISPATCH:
4284                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_OBJECT_IDISPATCH;
4285                                 return MONO_NATIVE_IDISPATCH;
4286                         case MONO_NATIVE_IUNKNOWN:
4287                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_OBJECT_IUNKNOWN;
4288                                 return MONO_NATIVE_IUNKNOWN;
4289                         case MONO_NATIVE_FUNC:
4290                                 if (t == MONO_TYPE_CLASS && (type->data.klass == mono_defaults.multicastdelegate_class ||
4291                                                                                          type->data.klass == mono_defaults.delegate_class || 
4292                                                                                          type->data.klass->parent == mono_defaults.multicastdelegate_class)) {
4293                                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_DEL_FTN;
4294                                         return MONO_NATIVE_FUNC;
4295                                 }
4296                                 /* Fall through */
4297                         default:
4298                                 g_error ("cant marshal object as native type %02x", mspec->native);
4299                         }
4300                 }
4301                 if (t == MONO_TYPE_CLASS && (type->data.klass == mono_defaults.multicastdelegate_class ||
4302                                              type->data.klass == mono_defaults.delegate_class || 
4303                                              type->data.klass->parent == mono_defaults.multicastdelegate_class)) {
4304                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_DEL_FTN;
4305                         return MONO_NATIVE_FUNC;
4306                 }
4307                 if (type->data.klass == mono_defaults.safehandle_class){
4308                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_SAFEHANDLE;
4309                         return MONO_NATIVE_INT;
4310                 }
4311                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_OBJECT_STRUCT;
4312                 return MONO_NATIVE_STRUCT;
4313         }
4314         case MONO_TYPE_FNPTR: return MONO_NATIVE_FUNC;
4315         case MONO_TYPE_GENERICINST:
4316                 type = &type->data.generic_class->container_class->byval_arg;
4317                 t = type->type;
4318                 goto handle_enum;
4319         case MONO_TYPE_TYPEDBYREF:
4320         default:
4321                 g_error ("type 0x%02x not handled in marshal", t);
4322         }
4323         return MONO_NATIVE_MAX;
4324 }
4325
4326 const char*
4327 mono_metadata_get_marshal_info (MonoImage *meta, guint32 idx, gboolean is_field)
4328 {
4329         locator_t loc;
4330         MonoTableInfo *tdef  = &meta->tables [MONO_TABLE_FIELDMARSHAL];
4331
4332         if (!tdef->base)
4333                 return NULL;
4334
4335         loc.t = tdef;
4336         loc.col_idx = MONO_FIELD_MARSHAL_PARENT;
4337         loc.idx = ((idx + 1) << MONO_HAS_FIELD_MARSHAL_BITS) | (is_field? MONO_HAS_FIELD_MARSHAL_FIELDSREF: MONO_HAS_FIELD_MARSHAL_PARAMDEF);
4338
4339         /* FIXME: Index translation */
4340
4341         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
4342                 return NULL;
4343
4344         return mono_metadata_blob_heap (meta, mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_FIELD_MARSHAL_NATIVE_TYPE));
4345 }
4346
4347 static MonoMethod*
4348 method_from_method_def_or_ref (MonoImage *m, guint32 tok, MonoGenericContext *context)
4349 {
4350         guint32 idx = tok >> MONO_METHODDEFORREF_BITS;
4351
4352         switch (tok & MONO_METHODDEFORREF_MASK) {
4353         case MONO_METHODDEFORREF_METHODDEF:
4354                 return mono_get_method_full (m, MONO_TOKEN_METHOD_DEF | idx, NULL, context);
4355         case MONO_METHODDEFORREF_METHODREF:
4356                 return mono_get_method_full (m, MONO_TOKEN_MEMBER_REF | idx, NULL, context);
4357         }
4358         g_assert_not_reached ();
4359         return NULL;
4360 }
4361
4362 /*
4363  * mono_class_get_overrides_full:
4364  *
4365  *   Return the method overrides belonging to class @type_token in @overrides, and
4366  * the number of overrides in @num_overrides.
4367  *
4368  * Returns: TRUE on success, FALSE on failure.
4369  */
4370 gboolean
4371 mono_class_get_overrides_full (MonoImage *image, guint32 type_token, MonoMethod ***overrides, gint32 *num_overrides,
4372                                MonoGenericContext *generic_context)
4373 {
4374         locator_t loc;
4375         MonoTableInfo *tdef  = &image->tables [MONO_TABLE_METHODIMPL];
4376         guint32 start, end;
4377         gint32 i, num;
4378         guint32 cols [MONO_METHODIMPL_SIZE];
4379         MonoMethod **result;
4380         gint32 ok = TRUE;
4381         
4382         *overrides = NULL;
4383         if (num_overrides)
4384                 *num_overrides = 0;
4385
4386         if (!tdef->base)
4387                 return TRUE;
4388
4389         loc.t = tdef;
4390         loc.col_idx = MONO_METHODIMPL_CLASS;
4391         loc.idx = mono_metadata_token_index (type_token);
4392
4393         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
4394                 return TRUE;
4395
4396         start = loc.result;
4397         end = start + 1;
4398         /*
4399          * We may end up in the middle of the rows... 
4400          */
4401         while (start > 0) {
4402                 if (loc.idx == mono_metadata_decode_row_col (tdef, start - 1, MONO_METHODIMPL_CLASS))
4403                         start--;
4404                 else
4405                         break;
4406         }
4407         while (end < tdef->rows) {
4408                 if (loc.idx == mono_metadata_decode_row_col (tdef, end, MONO_METHODIMPL_CLASS))
4409                         end++;
4410                 else
4411                         break;
4412         }
4413         num = end - start;
4414         result = g_new (MonoMethod*, num * 2);
4415         for (i = 0; i < num; ++i) {
4416                 MonoMethod *method;
4417
4418                 mono_metadata_decode_row (tdef, start + i, cols, MONO_METHODIMPL_SIZE);
4419                 method = method_from_method_def_or_ref (
4420                         image, cols [MONO_METHODIMPL_DECLARATION], generic_context);
4421                 if (method == NULL)
4422                         ok = FALSE;
4423                 result [i * 2] = method;
4424                 method = method_from_method_def_or_ref (
4425                         image, cols [MONO_METHODIMPL_BODY], generic_context);
4426                 if (method == NULL)
4427                         ok = FALSE;
4428                 result [i * 2 + 1] = method;
4429         }
4430
4431         *overrides = result;
4432         if (num_overrides)
4433                 *num_overrides = num;
4434         return ok;
4435 }
4436
4437 /**
4438  * mono_guid_to_string:
4439  *
4440  * Converts a 16 byte Microsoft GUID to the standard string representation.
4441  */
4442 char *
4443 mono_guid_to_string (const guint8 *guid)
4444 {
4445         return g_strdup_printf ("%02X%02X%02X%02X-%02X%02X-%02X%02X-%02X%02X-%02X%02X%02X%02X%02X%02X", 
4446                                 guid[3], guid[2], guid[1], guid[0],
4447                                 guid[5], guid[4],
4448                                 guid[7], guid[6],
4449                                 guid[8], guid[9],
4450                                 guid[10], guid[11], guid[12], guid[13], guid[14], guid[15]);
4451 }
4452
4453 static gboolean
4454 get_constraints (MonoImage *image, int owner, MonoClass ***constraints, MonoGenericContainer *container)
4455 {
4456         MonoTableInfo *tdef  = &image->tables [MONO_TABLE_GENERICPARAMCONSTRAINT];
4457         guint32 cols [MONO_GENPARCONSTRAINT_SIZE];
4458         guint32 i, token, found;
4459         MonoClass *klass, **res;
4460         GList *cons = NULL, *tmp;
4461         MonoGenericContext *context = &container->context;
4462
4463         /* FIXME: !container->klass => this is probably monodis */
4464         g_assert (!container->klass || context->gclass || context->gmethod);
4465
4466         *constraints = NULL;
4467         found = 0;
4468         for (i = 0; i < tdef->rows; ++i) {
4469                 mono_metadata_decode_row (tdef, i, cols, MONO_GENPARCONSTRAINT_SIZE);
4470                 if (cols [MONO_GENPARCONSTRAINT_GENERICPAR] == owner) {
4471                         token = mono_metadata_token_from_dor (cols [MONO_GENPARCONSTRAINT_CONSTRAINT]);
4472                         klass = mono_class_get_full (image, token, context);
4473                         cons = g_list_append (cons, klass);
4474                         ++found;
4475                 } else {
4476                         /* contiguous list finished */
4477                         if (found)
4478                                 break;
4479                 }
4480         }
4481         if (!found)
4482                 return TRUE;
4483         res = g_new0 (MonoClass*, found + 1);
4484         for (i = 0, tmp = cons; i < found; ++i, tmp = tmp->next) {
4485                 res [i] = tmp->data;
4486         }
4487         g_list_free (cons);
4488         *constraints = res;
4489         return TRUE;
4490 }
4491
4492 /*
4493  * mono_metadata_get_generic_param_row:
4494  *
4495  * @image:
4496  * @token: TypeOrMethodDef token, owner for GenericParam
4497  * @owner: coded token, set on return
4498  * 
4499  * Returns: 1-based row-id in the GenericParam table whose
4500  * owner is @token. 0 if not found.
4501  */
4502 guint32
4503 mono_metadata_get_generic_param_row (MonoImage *image, guint32 token, guint32 *owner)
4504 {
4505         MonoTableInfo *tdef  = &image->tables [MONO_TABLE_GENERICPARAM];
4506         guint32 cols [MONO_GENERICPARAM_SIZE];
4507         guint32 i;
4508
4509         g_assert (owner);
4510         if (!tdef->base)
4511                 return 0;
4512
4513         if (mono_metadata_token_table (token) == MONO_TABLE_TYPEDEF)
4514                 *owner = MONO_TYPEORMETHOD_TYPE;
4515         else if (mono_metadata_token_table (token) == MONO_TABLE_METHOD)
4516                 *owner = MONO_TYPEORMETHOD_METHOD;
4517         else {
4518                 g_error ("wrong token %x to get_generic_param_row", token);
4519                 return 0;
4520         }
4521         *owner |= mono_metadata_token_index (token) << MONO_TYPEORMETHOD_BITS;
4522
4523         for (i = 0; i < tdef->rows; ++i) {
4524                 mono_metadata_decode_row (tdef, i, cols, MONO_GENERICPARAM_SIZE);
4525                 if (cols [MONO_GENERICPARAM_OWNER] == *owner)
4526                         return i + 1;
4527         }
4528
4529         return 0;
4530 }
4531
4532 gboolean
4533 mono_metadata_has_generic_params (MonoImage *image, guint32 token)
4534 {
4535         guint32 owner;
4536         return mono_metadata_get_generic_param_row (image, token, &owner);
4537 }
4538
4539 /*
4540  * mono_metadata_load_generic_param_constraints:
4541  *
4542  * Load the generic parameter constraints for the newly created generic type or method
4543  * represented by @token and @container.  The @container is the new container which has
4544  * been returned by a call to mono_metadata_load_generic_params() with this @token.
4545  */
4546 void
4547 mono_metadata_load_generic_param_constraints (MonoImage *image, guint32 token,
4548                                               MonoGenericContainer *container)
4549 {
4550         guint32 start_row, i, owner;
4551         if (! (start_row = mono_metadata_get_generic_param_row (image, token, &owner)))
4552                 return;
4553         for (i = 0; i < container->type_argc; i++)
4554                 get_constraints (image, start_row + i, &container->type_params [i].constraints, container);
4555 }
4556
4557 /*
4558  * mono_metadata_load_generic_params:
4559  *
4560  * Load the type parameters from the type or method definition @token.
4561  *
4562  * Use this method after parsing a type or method definition to figure out whether it's a generic
4563  * type / method.  When parsing a method definition, @parent_container points to the generic container
4564  * of the current class, if any.
4565  *
4566  * Note: This method does not load the constraints: for typedefs, this has to be done after fully
4567  *       creating the type.
4568  *
4569  * Returns: NULL if @token is not a generic type or method definition or the new generic container.
4570  *
4571  */
4572 MonoGenericContainer *
4573 mono_metadata_load_generic_params (MonoImage *image, guint32 token, MonoGenericContainer *parent_container)
4574 {
4575         MonoTableInfo *tdef  = &image->tables [MONO_TABLE_GENERICPARAM];
4576         guint32 cols [MONO_GENERICPARAM_SIZE];
4577         guint32 i, owner = 0, n;
4578         MonoGenericContainer *container;
4579         MonoGenericParam *params;
4580
4581         if (!(i = mono_metadata_get_generic_param_row (image, token, &owner)))
4582                 return NULL;
4583         mono_metadata_decode_row (tdef, i - 1, cols, MONO_GENERICPARAM_SIZE);
4584         params = NULL;
4585         n = 0;
4586         container = g_new0 (MonoGenericContainer, 1);
4587         do {
4588                 n++;
4589                 params = g_realloc (params, sizeof (MonoGenericParam) * n);
4590                 params [n - 1].owner = container;
4591                 params [n - 1].pklass = NULL;
4592                 params [n - 1].method = NULL;
4593                 params [n - 1].flags = cols [MONO_GENERICPARAM_FLAGS];
4594                 params [n - 1].num = cols [MONO_GENERICPARAM_NUMBER];
4595                 params [n - 1].name = mono_metadata_string_heap (image, cols [MONO_GENERICPARAM_NAME]);
4596                 params [n - 1].constraints = NULL;
4597                 if (++i > tdef->rows)
4598                         break;
4599                 mono_metadata_decode_row (tdef, i - 1, cols, MONO_GENERICPARAM_SIZE);
4600         } while (cols [MONO_GENERICPARAM_OWNER] == owner);
4601
4602         container->type_argc = n;
4603         container->type_params = params;
4604         container->parent = parent_container;
4605
4606         if (mono_metadata_token_table (token) == MONO_TABLE_METHOD)
4607                 container->is_method = 1;
4608
4609         container->context.container = container;
4610
4611         return container;
4612 }
4613
4614 gboolean
4615 mono_type_is_byref (MonoType *type)
4616 {
4617         return type->byref;
4618 }
4619
4620 int
4621 mono_type_get_type (MonoType *type)
4622 {
4623         return type->type;
4624 }
4625
4626 /* For MONO_TYPE_FNPTR */
4627 MonoMethodSignature*
4628 mono_type_get_signature (MonoType *type)
4629 {
4630         return type->data.method;
4631 }
4632
4633 /* For MONO_TYPE_CLASS, VALUETYPE */
4634 MonoClass*
4635 mono_type_get_class (MonoType *type)
4636 {
4637         return type->data.klass;
4638 }
4639
4640 /* For MONO_TYPE_ARRAY */
4641 MonoArrayType*
4642 mono_type_get_array_type (MonoType *type)
4643 {
4644         return type->data.array;
4645 }
4646
4647 /* For MONO_TYPE_PTR */
4648 MonoType*
4649 mono_type_get_ptr_type (MonoType *type)
4650 {
4651         return type->data.type;
4652 }
4653
4654 MonoClass*
4655 mono_type_get_modifiers (MonoType *type, gboolean *is_required, gpointer *iter)
4656 {
4657         /* FIXME: implement */
4658         return NULL;
4659 }
4660
4661 MonoType*
4662 mono_signature_get_return_type (MonoMethodSignature *sig)
4663 {
4664         return sig->ret;
4665 }
4666
4667 MonoType*
4668 mono_signature_get_params (MonoMethodSignature *sig, gpointer *iter)
4669 {
4670         MonoType** type;
4671         if (!iter)
4672                 return NULL;
4673         if (!*iter) {
4674                 /* start from the first */
4675                 if (sig->param_count) {
4676                         *iter = &sig->params [0];
4677                         return sig->params [0];
4678                 } else {
4679                         /* no method */
4680                         return NULL;
4681                 }
4682         }
4683         type = *iter;
4684         type++;
4685         if (type < &sig->params [sig->param_count]) {
4686                 *iter = type;
4687                 return *type;
4688         }
4689         return NULL;
4690 }
4691
4692 guint32
4693 mono_signature_get_param_count (MonoMethodSignature *sig)
4694 {
4695         return sig->param_count;
4696 }
4697
4698 guint32
4699 mono_signature_get_call_conv (MonoMethodSignature *sig)
4700 {
4701         return sig->call_convention;
4702 }
4703
4704 int
4705 mono_signature_vararg_start (MonoMethodSignature *sig)
4706 {
4707         return sig->sentinelpos;
4708 }
4709
4710 gboolean
4711 mono_signature_is_instance (MonoMethodSignature *sig)
4712 {
4713         return sig->hasthis;
4714 }
4715
4716 gboolean
4717 mono_signature_explicit_this (MonoMethodSignature *sig)
4718 {
4719         return sig->explicit_this;
4720 }
4721
4722 /* for use with allocated memory blocks (assumes alignment is to 8 bytes) */
4723 guint
4724 mono_aligned_addr_hash (gconstpointer ptr)
4725 {
4726         return GPOINTER_TO_UINT (ptr) >> 3;
4727 }
4728