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