First set of licensing changes
[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  * Copyright 2001-2003 Ximian, Inc (http://www.ximian.com)
9  * Copyright 2004-2009 Novell, Inc (http://www.novell.com)
10  * Licensed under the MIT license. See LICENSE file in the project root for full license information.
11  */
12
13 #include <config.h>
14 #include <stdio.h>
15 #include <stdlib.h>
16 #include <string.h>
17 #include <glib.h>
18 #include "metadata.h"
19 #include "tabledefs.h"
20 #include "mono-endian.h"
21 #include "cil-coff.h"
22 #include "tokentype.h"
23 #include "class-internals.h"
24 #include "metadata-internals.h"
25 #include "verify-internals.h"
26 #include "class.h"
27 #include "marshal.h"
28 #include "debug-helpers.h"
29 #include "abi-details.h"
30 #include <mono/utils/mono-error-internals.h>
31 #include <mono/utils/bsearch.h>
32 #include <mono/utils/atomic.h>
33
34 /* Auxiliary structure used for caching inflated signatures */
35 typedef struct {
36         MonoMethodSignature *sig;
37         MonoGenericContext context;
38 } MonoInflatedMethodSignature;
39
40 static gboolean do_mono_metadata_parse_type (MonoType *type, MonoImage *m, MonoGenericContainer *container, gboolean transient,
41                                          const char *ptr, const char **rptr, MonoError *error);
42
43 static gboolean do_mono_metadata_type_equal (MonoType *t1, MonoType *t2, gboolean signature_only);
44 static gboolean mono_metadata_class_equal (MonoClass *c1, MonoClass *c2, gboolean signature_only);
45 static gboolean mono_metadata_fnptr_equal (MonoMethodSignature *s1, MonoMethodSignature *s2, gboolean signature_only);
46 static gboolean _mono_metadata_generic_class_equal (const MonoGenericClass *g1, const MonoGenericClass *g2,
47                                                     gboolean signature_only);
48 static void free_generic_inst (MonoGenericInst *ginst);
49 static void free_generic_class (MonoGenericClass *ginst);
50 static void free_inflated_method (MonoMethodInflated *method);
51 static void free_inflated_signature (MonoInflatedMethodSignature *sig);
52 static void mono_metadata_field_info_full (MonoImage *meta, guint32 index, guint32 *offset, guint32 *rva, MonoMarshalSpec **marshal_spec, gboolean alloc_from_image);
53
54 /*
55  * This enumeration is used to describe the data types in the metadata
56  * tables
57  */
58 enum {
59         MONO_MT_END,
60
61         /* Sized elements */
62         MONO_MT_UINT32,
63         MONO_MT_UINT16,
64         MONO_MT_UINT8,
65
66         /* Index into Blob heap */
67         MONO_MT_BLOB_IDX,
68
69         /* Index into String heap */
70         MONO_MT_STRING_IDX,
71
72         /* GUID index */
73         MONO_MT_GUID_IDX,
74
75         /* Pointer into a table */
76         MONO_MT_TABLE_IDX,
77
78         /* HasConstant:Parent pointer (Param, Field or Property) */
79         MONO_MT_CONST_IDX,
80
81         /* HasCustomAttribute index.  Indexes any table except CustomAttribute */
82         MONO_MT_HASCAT_IDX,
83         
84         /* CustomAttributeType encoded index */
85         MONO_MT_CAT_IDX,
86
87         /* HasDeclSecurity index: TypeDef Method or Assembly */
88         MONO_MT_HASDEC_IDX,
89
90         /* Implementation coded index: File, Export AssemblyRef */
91         MONO_MT_IMPL_IDX,
92
93         /* HasFieldMarshal coded index: Field or Param table */
94         MONO_MT_HFM_IDX,
95
96         /* MemberForwardedIndex: Field or Method */
97         MONO_MT_MF_IDX,
98
99         /* TypeDefOrRef coded index: typedef, typeref, typespec */
100         MONO_MT_TDOR_IDX,
101
102         /* MemberRefParent coded index: typeref, moduleref, method, memberref, typesepc, typedef */
103         MONO_MT_MRP_IDX,
104
105         /* MethodDefOrRef coded index: Method or Member Ref table */
106         MONO_MT_MDOR_IDX,
107
108         /* HasSemantic coded index: Event or Property */
109         MONO_MT_HS_IDX,
110
111         /* ResolutionScope coded index: Module, ModuleRef, AssemblytRef, TypeRef */
112         MONO_MT_RS_IDX
113 };
114
115 const static unsigned char TableSchemas [] = {
116 #define ASSEMBLY_SCHEMA_OFFSET 0
117         MONO_MT_UINT32,     /* "HashId" }, */
118         MONO_MT_UINT16,     /* "Major" },  */
119         MONO_MT_UINT16,     /* "Minor" }, */
120         MONO_MT_UINT16,     /* "BuildNumber" }, */
121         MONO_MT_UINT16,     /* "RevisionNumber" }, */
122         MONO_MT_UINT32,     /* "Flags" }, */
123         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "PublicKey" }, */
124         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
125         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Culture" }, */
126         MONO_MT_END,
127
128 #define ASSEMBLYOS_SCHEMA_OFFSET ASSEMBLY_SCHEMA_OFFSET + 10
129         MONO_MT_UINT32,     /* "OSPlatformID" }, */
130         MONO_MT_UINT32,     /* "OSMajor" }, */
131         MONO_MT_UINT32,     /* "OSMinor" }, */
132         MONO_MT_END,
133
134 #define ASSEMBLYPROC_SCHEMA_OFFSET ASSEMBLYOS_SCHEMA_OFFSET + 4
135         MONO_MT_UINT32,     /* "Processor" }, */
136         MONO_MT_END,
137
138 #define ASSEMBLYREF_SCHEMA_OFFSET ASSEMBLYPROC_SCHEMA_OFFSET + 2
139         MONO_MT_UINT16,     /* "Major" }, */
140         MONO_MT_UINT16,     /* "Minor" }, */
141         MONO_MT_UINT16,     /* "Build" }, */
142         MONO_MT_UINT16,     /* "Revision" }, */
143         MONO_MT_UINT32,     /* "Flags" }, */
144         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "PublicKeyOrToken" }, */
145         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
146         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Culture" }, */
147         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "HashValue" }, */
148         MONO_MT_END,
149
150 #define ASSEMBLYREFOS_SCHEMA_OFFSET ASSEMBLYREF_SCHEMA_OFFSET + 10
151         MONO_MT_UINT32,     /* "OSPlatformID" }, */
152         MONO_MT_UINT32,     /* "OSMajorVersion" }, */
153         MONO_MT_UINT32,     /* "OSMinorVersion" }, */
154         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "AssemblyRef:AssemblyRef" }, */
155         MONO_MT_END,
156
157 #define ASSEMBLYREFPROC_SCHEMA_OFFSET ASSEMBLYREFOS_SCHEMA_OFFSET + 5
158         MONO_MT_UINT32,     /* "Processor" }, */
159         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "AssemblyRef:AssemblyRef" }, */
160         MONO_MT_END,
161
162 #define CLASS_LAYOUT_SCHEMA_OFFSET ASSEMBLYREFPROC_SCHEMA_OFFSET + 3
163         MONO_MT_UINT16,     /* "PackingSize" }, */
164         MONO_MT_UINT32,     /* "ClassSize" }, */
165         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Parent:TypeDef" }, */
166         MONO_MT_END,
167
168 #define CONSTANT_SCHEMA_OFFSET CLASS_LAYOUT_SCHEMA_OFFSET + 4
169         MONO_MT_UINT8,      /* "Type" }, */
170         MONO_MT_UINT8,      /* "PaddingZero" }, */
171         MONO_MT_CONST_IDX,  /* "Parent" }, */
172         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "Value" }, */
173         MONO_MT_END,
174
175 #define CUSTOM_ATTR_SCHEMA_OFFSET CONSTANT_SCHEMA_OFFSET + 5
176         MONO_MT_HASCAT_IDX, /* "Parent" }, */
177         MONO_MT_CAT_IDX,    /* "Type" }, */
178         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "Value" }, */
179         MONO_MT_END,
180
181 #define DECL_SEC_SCHEMA_OFFSET CUSTOM_ATTR_SCHEMA_OFFSET + 4
182         MONO_MT_UINT16,     /* "Action" }, */
183         MONO_MT_HASDEC_IDX, /* "Parent" }, */
184         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "PermissionSet" }, */
185         MONO_MT_END,
186
187 #define EVENTMAP_SCHEMA_OFFSET DECL_SEC_SCHEMA_OFFSET + 4
188         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Parent:TypeDef" }, */
189         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "EventList:Event" }, */
190         MONO_MT_END,
191
192 #define EVENT_SCHEMA_OFFSET EVENTMAP_SCHEMA_OFFSET + 3
193         MONO_MT_UINT16,     /* "EventFlags#EventAttribute" }, */
194         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
195         MONO_MT_TDOR_IDX,  /* "EventType" }, TypeDef or TypeRef or TypeSpec  */
196         MONO_MT_END,
197
198 #define EVENT_POINTER_SCHEMA_OFFSET EVENT_SCHEMA_OFFSET + 4
199         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Event" }, */
200         MONO_MT_END,
201
202 #define EXPORTED_TYPE_SCHEMA_OFFSET EVENT_POINTER_SCHEMA_OFFSET + 2
203         MONO_MT_UINT32,     /* "Flags" }, */
204         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "TypeDefId" }, */
205         MONO_MT_STRING_IDX, /* "TypeName" }, */
206         MONO_MT_STRING_IDX, /* "TypeNameSpace" }, */
207         MONO_MT_IMPL_IDX,   /* "Implementation" }, */
208         MONO_MT_END,
209
210 #define FIELD_SCHEMA_OFFSET EXPORTED_TYPE_SCHEMA_OFFSET + 6
211         MONO_MT_UINT16,     /* "Flags" }, */
212         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
213         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "Signature" }, */
214         MONO_MT_END,
215
216 #define FIELD_LAYOUT_SCHEMA_OFFSET FIELD_SCHEMA_OFFSET + 4
217         MONO_MT_UINT32,     /* "Offset" }, */
218         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Field:Field" }, */
219         MONO_MT_END,
220
221 #define FIELD_MARSHAL_SCHEMA_OFFSET FIELD_LAYOUT_SCHEMA_OFFSET + 3
222         MONO_MT_HFM_IDX,    /* "Parent" }, */
223         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "NativeType" }, */
224         MONO_MT_END,
225
226 #define FIELD_RVA_SCHEMA_OFFSET FIELD_MARSHAL_SCHEMA_OFFSET + 3
227         MONO_MT_UINT32,     /* "RVA" }, */
228         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Field:Field" }, */
229         MONO_MT_END,
230
231 #define FIELD_POINTER_SCHEMA_OFFSET FIELD_RVA_SCHEMA_OFFSET + 3
232         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Field" }, */
233         MONO_MT_END,
234
235 #define FILE_SCHEMA_OFFSET FIELD_POINTER_SCHEMA_OFFSET + 2
236         MONO_MT_UINT32,     /* "Flags" }, */
237         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
238         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "Value" },  */
239         MONO_MT_END,
240
241 #define IMPLMAP_SCHEMA_OFFSET FILE_SCHEMA_OFFSET + 4
242         MONO_MT_UINT16,     /* "MappingFlag" }, */
243         MONO_MT_MF_IDX,     /* "MemberForwarded" }, */
244         MONO_MT_STRING_IDX, /* "ImportName" }, */
245         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "ImportScope:ModuleRef" }, */
246         MONO_MT_END,
247
248 #define IFACEMAP_SCHEMA_OFFSET IMPLMAP_SCHEMA_OFFSET + 5
249         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Class:TypeDef" },  */
250         MONO_MT_TDOR_IDX,  /* "Interface=TypeDefOrRef" }, */
251         MONO_MT_END,
252
253 #define MANIFEST_SCHEMA_OFFSET IFACEMAP_SCHEMA_OFFSET + 3
254         MONO_MT_UINT32,     /* "Offset" }, */
255         MONO_MT_UINT32,     /* "Flags" }, */
256         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
257         MONO_MT_IMPL_IDX,   /* "Implementation" }, */
258         MONO_MT_END,
259
260 #define MEMBERREF_SCHEMA_OFFSET MANIFEST_SCHEMA_OFFSET + 5
261         MONO_MT_MRP_IDX,    /* "Class" }, */
262         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
263         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "Signature" }, */
264         MONO_MT_END,
265
266 #define METHOD_SCHEMA_OFFSET MEMBERREF_SCHEMA_OFFSET + 4
267         MONO_MT_UINT32,     /* "RVA" }, */
268         MONO_MT_UINT16,     /* "ImplFlags#MethodImplAttributes" }, */
269         MONO_MT_UINT16,     /* "Flags#MethodAttribute" }, */
270         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
271         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "Signature" }, */
272         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "ParamList:Param" }, */
273         MONO_MT_END,
274
275 #define METHOD_IMPL_SCHEMA_OFFSET METHOD_SCHEMA_OFFSET + 7
276         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Class:TypeDef" }, */
277         MONO_MT_MDOR_IDX,   /* "MethodBody" }, */
278         MONO_MT_MDOR_IDX,   /* "MethodDeclaration" }, */
279         MONO_MT_END,
280
281 #define METHOD_SEMA_SCHEMA_OFFSET METHOD_IMPL_SCHEMA_OFFSET + 4
282         MONO_MT_UINT16,     /* "MethodSemantic" }, */
283         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Method:Method" }, */
284         MONO_MT_HS_IDX,     /* "Association" }, */
285         MONO_MT_END,
286
287 #define METHOD_POINTER_SCHEMA_OFFSET METHOD_SEMA_SCHEMA_OFFSET + 4
288         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Method" }, */
289         MONO_MT_END,
290
291 #define MODULE_SCHEMA_OFFSET METHOD_POINTER_SCHEMA_OFFSET + 2
292         MONO_MT_UINT16,     /* "Generation" }, */
293         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
294         MONO_MT_GUID_IDX,   /* "MVID" }, */
295         MONO_MT_GUID_IDX,   /* "EncID" }, */
296         MONO_MT_GUID_IDX,   /* "EncBaseID" }, */
297         MONO_MT_END,
298
299 #define MODULEREF_SCHEMA_OFFSET MODULE_SCHEMA_OFFSET + 6
300         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
301         MONO_MT_END,
302
303 #define NESTED_CLASS_SCHEMA_OFFSET MODULEREF_SCHEMA_OFFSET + 2
304         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "NestedClass:TypeDef" }, */
305         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "EnclosingClass:TypeDef" }, */
306         MONO_MT_END,
307
308 #define PARAM_SCHEMA_OFFSET NESTED_CLASS_SCHEMA_OFFSET + 3
309         MONO_MT_UINT16,     /* "Flags" }, */
310         MONO_MT_UINT16,     /* "Sequence" }, */
311         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
312         MONO_MT_END,
313
314 #define PARAM_POINTER_SCHEMA_OFFSET PARAM_SCHEMA_OFFSET + 4
315         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Param" }, */
316         MONO_MT_END,
317
318 #define PROPERTY_SCHEMA_OFFSET PARAM_POINTER_SCHEMA_OFFSET + 2
319         MONO_MT_UINT16,     /* "Flags" }, */
320         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
321         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "Type" }, */
322         MONO_MT_END,
323
324 #define PROPERTY_POINTER_SCHEMA_OFFSET PROPERTY_SCHEMA_OFFSET + 4
325         MONO_MT_TABLE_IDX, /* "Property" }, */
326         MONO_MT_END,
327
328 #define PROPERTY_MAP_SCHEMA_OFFSET PROPERTY_POINTER_SCHEMA_OFFSET + 2
329         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Parent:TypeDef" }, */
330         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "PropertyList:Property" }, */
331         MONO_MT_END,
332
333 #define STDALON_SIG_SCHEMA_OFFSET PROPERTY_MAP_SCHEMA_OFFSET + 3
334         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "Signature" }, */
335         MONO_MT_END,
336
337 #define TYPEDEF_SCHEMA_OFFSET STDALON_SIG_SCHEMA_OFFSET + 2
338         MONO_MT_UINT32,     /* "Flags" }, */
339         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
340         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Namespace" }, */
341         MONO_MT_TDOR_IDX,   /* "Extends" }, */
342         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "FieldList:Field" }, */
343         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "MethodList:Method" }, */
344         MONO_MT_END,
345
346 #define TYPEREF_SCHEMA_OFFSET TYPEDEF_SCHEMA_OFFSET + 7
347         MONO_MT_RS_IDX,     /* "ResolutionScope=ResolutionScope" }, */
348         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
349         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Namespace" }, */
350         MONO_MT_END,
351
352 #define TYPESPEC_SCHEMA_OFFSET TYPEREF_SCHEMA_OFFSET + 4
353         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "Signature" }, */
354         MONO_MT_END,
355
356 #define GENPARAM_SCHEMA_OFFSET TYPESPEC_SCHEMA_OFFSET + 2
357         MONO_MT_UINT16,     /* "Number" }, */
358         MONO_MT_UINT16,     /* "Flags" }, */
359         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Owner" },  TypeDef or MethodDef */
360         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
361         MONO_MT_END,
362
363 #define METHOD_SPEC_SCHEMA_OFFSET GENPARAM_SCHEMA_OFFSET + 5
364         MONO_MT_MDOR_IDX,   /* "Method" }, */
365         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "Signature" }, */
366         MONO_MT_END,
367
368 #define GEN_CONSTRAINT_SCHEMA_OFFSET METHOD_SPEC_SCHEMA_OFFSET + 3
369         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "GenericParam" }, */
370         MONO_MT_TDOR_IDX,   /* "Constraint" }, */
371         MONO_MT_END,
372
373 #define DOCUMENT_SCHEMA_OFFSET GEN_CONSTRAINT_SCHEMA_OFFSET + 3
374         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* Name */
375         MONO_MT_GUID_IDX,   /* HashAlgorithm */
376         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* Hash */
377         MONO_MT_GUID_IDX,   /* Language */
378         MONO_MT_END,
379
380 #define METHODBODY_SCHEMA_OFFSET DOCUMENT_SCHEMA_OFFSET + 5
381         MONO_MT_TABLE_IDX,   /* Document */
382         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* SequencePoints */
383         MONO_MT_END,
384
385 #define LOCALSCOPE_SCHEMA_OFFSET METHODBODY_SCHEMA_OFFSET + 3
386         MONO_MT_TABLE_IDX,   /* Method */
387         MONO_MT_TABLE_IDX,   /* ImportScope */
388         MONO_MT_TABLE_IDX,   /* VariableList */
389         MONO_MT_TABLE_IDX,   /* ConstantList */
390         MONO_MT_UINT32,      /* StartOffset */
391         MONO_MT_UINT32,      /* Length */
392         MONO_MT_END,
393
394 #define LOCALVARIABLE_SCHEMA_OFFSET LOCALSCOPE_SCHEMA_OFFSET + 7
395         MONO_MT_UINT16,      /* Attributes */
396         MONO_MT_UINT16,      /* Index */
397         MONO_MT_STRING_IDX,  /* Name */
398         MONO_MT_END,
399
400 #define NULL_SCHEMA_OFFSET LOCALVARIABLE_SCHEMA_OFFSET + 4
401         MONO_MT_END
402 };
403
404 /* Must be the same order as MONO_TABLE_* */
405 const static unsigned char
406 table_description [] = {
407         MODULE_SCHEMA_OFFSET,
408         TYPEREF_SCHEMA_OFFSET,
409         TYPEDEF_SCHEMA_OFFSET,
410         FIELD_POINTER_SCHEMA_OFFSET,
411         FIELD_SCHEMA_OFFSET,
412         METHOD_POINTER_SCHEMA_OFFSET,
413         METHOD_SCHEMA_OFFSET,
414         PARAM_POINTER_SCHEMA_OFFSET,
415         PARAM_SCHEMA_OFFSET,
416         IFACEMAP_SCHEMA_OFFSET,
417         MEMBERREF_SCHEMA_OFFSET, /* 0xa */
418         CONSTANT_SCHEMA_OFFSET,
419         CUSTOM_ATTR_SCHEMA_OFFSET,
420         FIELD_MARSHAL_SCHEMA_OFFSET,
421         DECL_SEC_SCHEMA_OFFSET,
422         CLASS_LAYOUT_SCHEMA_OFFSET,
423         FIELD_LAYOUT_SCHEMA_OFFSET, /* 0x10 */
424         STDALON_SIG_SCHEMA_OFFSET,
425         EVENTMAP_SCHEMA_OFFSET,
426         EVENT_POINTER_SCHEMA_OFFSET,
427         EVENT_SCHEMA_OFFSET,
428         PROPERTY_MAP_SCHEMA_OFFSET,
429         PROPERTY_POINTER_SCHEMA_OFFSET,
430         PROPERTY_SCHEMA_OFFSET,
431         METHOD_SEMA_SCHEMA_OFFSET,
432         METHOD_IMPL_SCHEMA_OFFSET,
433         MODULEREF_SCHEMA_OFFSET, /* 0x1a */
434         TYPESPEC_SCHEMA_OFFSET,
435         IMPLMAP_SCHEMA_OFFSET,
436         FIELD_RVA_SCHEMA_OFFSET,
437         NULL_SCHEMA_OFFSET,
438         NULL_SCHEMA_OFFSET,
439         ASSEMBLY_SCHEMA_OFFSET, /* 0x20 */
440         ASSEMBLYPROC_SCHEMA_OFFSET,
441         ASSEMBLYOS_SCHEMA_OFFSET,
442         ASSEMBLYREF_SCHEMA_OFFSET,
443         ASSEMBLYREFPROC_SCHEMA_OFFSET,
444         ASSEMBLYREFOS_SCHEMA_OFFSET,
445         FILE_SCHEMA_OFFSET,
446         EXPORTED_TYPE_SCHEMA_OFFSET,
447         MANIFEST_SCHEMA_OFFSET,
448         NESTED_CLASS_SCHEMA_OFFSET,
449         GENPARAM_SCHEMA_OFFSET, /* 0x2a */
450         METHOD_SPEC_SCHEMA_OFFSET,
451         GEN_CONSTRAINT_SCHEMA_OFFSET,
452         NULL_SCHEMA_OFFSET,
453         NULL_SCHEMA_OFFSET,
454         NULL_SCHEMA_OFFSET,
455         DOCUMENT_SCHEMA_OFFSET, /* 0x30 */
456         METHODBODY_SCHEMA_OFFSET,
457         LOCALSCOPE_SCHEMA_OFFSET,
458         LOCALVARIABLE_SCHEMA_OFFSET
459 };
460
461 #ifdef HAVE_ARRAY_ELEM_INIT
462 #define MSGSTRFIELD(line) MSGSTRFIELD1(line)
463 #define MSGSTRFIELD1(line) str##line
464 static const struct msgstr_t {
465 #define TABLEDEF(a,b) char MSGSTRFIELD(__LINE__) [sizeof (b)];
466 #include "mono/cil/tables.def"
467 #undef TABLEDEF
468 } tablestr = {
469 #define TABLEDEF(a,b) b,
470 #include "mono/cil/tables.def"
471 #undef TABLEDEF
472 };
473 static const gint16 tableidx [] = {
474 #define TABLEDEF(a,b) [a] = offsetof (struct msgstr_t, MSGSTRFIELD(__LINE__)),
475 #include "mono/cil/tables.def"
476 #undef TABLEDEF
477 };
478
479 #else
480 #define TABLEDEF(a,b) b,
481 static const char* const
482 mono_tables_names [] = {
483 #include "mono/cil/tables.def"
484         NULL
485 };
486
487 #endif
488
489 // Amount initially reserved in each imageset's mempool.
490 // FIXME: This number is arbitrary, a more practical number should be found
491 #define INITIAL_IMAGE_SET_SIZE    1024
492
493 /**
494  * mono_meta_table_name:
495  * @table: table index
496  *
497  * Returns the name of the given ECMA metadata logical format table
498  * as described in ECMA 335, Partition II, Section 22.
499  * 
500  * Returns: the name for the @table index
501  */
502 const char *
503 mono_meta_table_name (int table)
504 {
505         if ((table < 0) || (table > MONO_TABLE_LAST))
506                 return "";
507
508 #ifdef HAVE_ARRAY_ELEM_INIT
509         return (const char*)&tablestr + tableidx [table];
510 #else
511         return mono_tables_names [table];
512 #endif
513 }
514
515 /* The guy who wrote the spec for this should not be allowed near a
516  * computer again.
517  
518 If  e is a coded token(see clause 23.1.7) that points into table ti out of n possible tables t0, .. tn-1, 
519 then it is stored as e << (log n) & tag{ t0, .. tn-1}[ ti] using 2 bytes if the maximum number of 
520 rows of tables t0, ..tn-1, is less than 2^16 - (log n), and using 4 bytes otherwise. The family of 
521 finite maps tag{ t0, ..tn-1} is defined below. Note that to decode a physical row, you need the 
522 inverse of this mapping.
523
524  */
525 #define rtsize(meta,s,b) (((s) < (1 << (b)) ? 2 : 4))
526 #define idx_size(meta,tableidx) ((meta)->tables [(tableidx)].rows < 65536 ? 2 : 4)
527
528 /* Reference: Partition II - 23.2.6 */
529 /*
530  * mono_metadata_compute_size:
531  * @meta: metadata context
532  * @tableindex: metadata table number
533  * @result_bitfield: pointer to guint32 where to store additional info
534  * 
535  * mono_metadata_compute_size() computes the lenght in bytes of a single
536  * row in a metadata table. The size of each column is encoded in the
537  * @result_bitfield return value along with the number of columns in the table.
538  * the resulting bitfield should be handed to the mono_metadata_table_size()
539  * and mono_metadata_table_count() macros.
540  * This is a Mono runtime internal only function.
541  */
542 int
543 mono_metadata_compute_size (MonoImage *meta, int tableindex, guint32 *result_bitfield)
544 {
545         guint32 bitfield = 0;
546         int size = 0, field_size = 0;
547         int i, n, code;
548         int shift = 0;
549         const unsigned char *description = TableSchemas + table_description [tableindex];
550
551         for (i = 0; (code = description [i]) != MONO_MT_END; i++){
552                 switch (code){
553                 case MONO_MT_UINT32:
554                         field_size = 4; break;
555                         
556                 case MONO_MT_UINT16:
557                         field_size = 2; break;
558                         
559                 case MONO_MT_UINT8:
560                         field_size = 1; break;
561                         
562                 case MONO_MT_BLOB_IDX:
563                         field_size = meta->idx_blob_wide ? 4 : 2; break;
564                         
565                 case MONO_MT_STRING_IDX:
566                         field_size = meta->idx_string_wide ? 4 : 2; break;
567                         
568                 case MONO_MT_GUID_IDX:
569                         field_size = meta->idx_guid_wide ? 4 : 2; break;
570
571                 case MONO_MT_TABLE_IDX:
572                         /* Uhm, a table index can point to other tables besides the current one
573                          * so, it's not correct to use the rowcount of the current table to
574                          * get the size for this column - lupus 
575                          */
576                         switch (tableindex) {
577                         case MONO_TABLE_ASSEMBLYREFOS:
578                                 g_assert (i == 3);
579                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_ASSEMBLYREF); break;
580                         case MONO_TABLE_ASSEMBLYREFPROCESSOR:
581                                 g_assert (i == 1);
582                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_ASSEMBLYREF); break;
583                         case MONO_TABLE_CLASSLAYOUT:
584                                 g_assert (i == 2);
585                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_TYPEDEF); break;
586                         case MONO_TABLE_EVENTMAP:
587                                 g_assert (i == 0 || i == 1);
588                                 field_size = i ? idx_size (meta, MONO_TABLE_EVENT):
589                                         idx_size (meta, MONO_TABLE_TYPEDEF);
590                                 break;
591                         case MONO_TABLE_EVENT_POINTER:
592                                 g_assert (i == 0);
593                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_EVENT); break;
594                         case MONO_TABLE_EXPORTEDTYPE:
595                                 g_assert (i == 1);
596                                 /* the index is in another metadata file, so it must be 4 */
597                                 field_size = 4; break;
598                         case MONO_TABLE_FIELDLAYOUT:
599                                 g_assert (i == 1);
600                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_FIELD); break;
601                         case MONO_TABLE_FIELDRVA:
602                                 g_assert (i == 1);
603                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_FIELD); break;
604                         case MONO_TABLE_FIELD_POINTER:
605                                 g_assert (i == 0);
606                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_FIELD); break;
607                         case MONO_TABLE_IMPLMAP:
608                                 g_assert (i == 3);
609                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_MODULEREF); break;
610                         case MONO_TABLE_INTERFACEIMPL:
611                                 g_assert (i == 0);
612                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_TYPEDEF); break;
613                         case MONO_TABLE_METHOD:
614                                 g_assert (i == 5);
615                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_PARAM); break;
616                         case MONO_TABLE_METHODIMPL:
617                                 g_assert (i == 0);
618                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_TYPEDEF); break;
619                         case MONO_TABLE_METHODSEMANTICS:
620                                 g_assert (i == 1);
621                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_METHOD); break;
622                         case MONO_TABLE_METHOD_POINTER:
623                                 g_assert (i == 0);
624                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_METHOD); break;
625                         case MONO_TABLE_NESTEDCLASS:
626                                 g_assert (i == 0 || i == 1);
627                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_TYPEDEF); break;
628                         case MONO_TABLE_PARAM_POINTER:
629                                 g_assert (i == 0);
630                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_PARAM); break;
631                         case MONO_TABLE_PROPERTYMAP:
632                                 g_assert (i == 0 || i == 1);
633                                 field_size = i ? idx_size (meta, MONO_TABLE_PROPERTY):
634                                         idx_size (meta, MONO_TABLE_TYPEDEF);
635                                 break;
636                         case MONO_TABLE_PROPERTY_POINTER:
637                                 g_assert (i == 0);
638                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_PROPERTY); break;
639                         case MONO_TABLE_TYPEDEF:
640                                 g_assert (i == 4 || i == 5);
641                                 field_size = i == 4 ? idx_size (meta, MONO_TABLE_FIELD):
642                                         idx_size (meta, MONO_TABLE_METHOD);
643                                 break;
644                         case MONO_TABLE_GENERICPARAM:
645                                 g_assert (i == 2);
646                                 n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_METHOD].rows, meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF].rows);
647                                 /*This is a coded token for 2 tables, so takes 1 bit */
648                                 field_size = rtsize (meta, n, 16 - MONO_TYPEORMETHOD_BITS);
649                                 break;
650                         case MONO_TABLE_GENERICPARAMCONSTRAINT:
651                                 g_assert (i == 0);
652                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_GENERICPARAM);
653                                 break;
654                         case MONO_TABLE_LOCALSCOPE:
655                                 switch (i) {
656                                 case 0:
657                                         // FIXME: This table is in another file
658                                         field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_METHOD);
659                                         break;
660                                 case 1:
661                                         field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_IMPORTSCOPE);
662                                         break;
663                                 case 2:
664                                         field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_LOCALVARIABLE);
665                                         break;
666                                 case 3:
667                                         field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_LOCALCONSTANT);
668                                         break;
669                                 default:
670                                         g_assert_not_reached ();
671                                         break;
672                                 }
673                                 break;
674                         case MONO_TABLE_METHODBODY:
675                                 g_assert (i == 0);
676                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_DOCUMENT);
677                                 break;
678                         default:
679                                 g_error ("Can't handle MONO_MT_TABLE_IDX for table %d element %d", tableindex, i);
680                         }
681                         break;
682
683                         /*
684                          * HasConstant: ParamDef, FieldDef, Property
685                          */
686                 case MONO_MT_CONST_IDX:
687                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_PARAM].rows,
688                                  meta->tables [MONO_TABLE_FIELD].rows);
689                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_PROPERTY].rows);
690
691                         /* 2 bits to encode tag */
692                         field_size = rtsize (meta, n, 16-2);
693                         break;
694
695                         /*
696                          * HasCustomAttribute: points to any table but
697                          * itself.
698                          */
699                 case MONO_MT_HASCAT_IDX:
700                         /*
701                          * We believe that since the signature and
702                          * permission are indexing the Blob heap,
703                          * we should consider the blob size first
704                          */
705                         /* I'm not a believer - lupus
706                         if (meta->idx_blob_wide){
707                                 field_size = 4;
708                                 break;
709                         }*/
710                         
711                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_METHOD].rows,
712                                  meta->tables [MONO_TABLE_FIELD].rows);
713                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_TYPEREF].rows);
714                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF].rows);
715                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_PARAM].rows);
716                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_INTERFACEIMPL].rows);
717                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_MEMBERREF].rows);
718                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_MODULE].rows);
719                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_DECLSECURITY].rows);
720                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_PROPERTY].rows);
721                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_EVENT].rows);
722                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_STANDALONESIG].rows);
723                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_MODULEREF].rows);
724                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_TYPESPEC].rows);
725                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_ASSEMBLY].rows);
726                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_ASSEMBLYREF].rows);
727                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_FILE].rows);
728                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_EXPORTEDTYPE].rows);
729                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_MANIFESTRESOURCE].rows);
730
731                         /* 5 bits to encode */
732                         field_size = rtsize (meta, n, 16-5);
733                         break;
734
735                         /*
736                          * CustomAttributeType: TypeDef, TypeRef, MethodDef, 
737                          * MemberRef and String.  
738                          */
739                 case MONO_MT_CAT_IDX:
740                         /* String is a heap, if it is wide, we know the size */
741                         /* See above, nope. 
742                         if (meta->idx_string_wide){
743                                 field_size = 4;
744                                 break;
745                         }*/
746                         
747                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_TYPEREF].rows,
748                                  meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF].rows);
749                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_METHOD].rows);
750                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_MEMBERREF].rows);
751
752                         /* 3 bits to encode */
753                         field_size = rtsize (meta, n, 16-3);
754                         break;
755
756                         /*
757                          * HasDeclSecurity: Typedef, MethodDef, Assembly
758                          */
759                 case MONO_MT_HASDEC_IDX:
760                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF].rows,
761                                  meta->tables [MONO_TABLE_METHOD].rows);
762                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_ASSEMBLY].rows);
763
764                         /* 2 bits to encode */
765                         field_size = rtsize (meta, n, 16-2);
766                         break;
767
768                         /*
769                          * Implementation: File, AssemblyRef, ExportedType
770                          */
771                 case MONO_MT_IMPL_IDX:
772                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_FILE].rows,
773                                  meta->tables [MONO_TABLE_ASSEMBLYREF].rows);
774                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_EXPORTEDTYPE].rows);
775
776                         /* 2 bits to encode tag */
777                         field_size = rtsize (meta, n, 16-2);
778                         break;
779
780                         /*
781                          * HasFieldMarshall: FieldDef, ParamDef
782                          */
783                 case MONO_MT_HFM_IDX:
784                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_FIELD].rows,
785                                  meta->tables [MONO_TABLE_PARAM].rows);
786
787                         /* 1 bit used to encode tag */
788                         field_size = rtsize (meta, n, 16-1);
789                         break;
790
791                         /*
792                          * MemberForwarded: FieldDef, MethodDef
793                          */
794                 case MONO_MT_MF_IDX:
795                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_FIELD].rows,
796                                  meta->tables [MONO_TABLE_METHOD].rows);
797
798                         /* 1 bit used to encode tag */
799                         field_size = rtsize (meta, n, 16-1);
800                         break;
801
802                         /*
803                          * TypeDefOrRef: TypeDef, ParamDef, TypeSpec
804                          * LAMESPEC
805                          * It is TypeDef, _TypeRef_, TypeSpec, instead.
806                          */
807                 case MONO_MT_TDOR_IDX:
808                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF].rows,
809                                  meta->tables [MONO_TABLE_TYPEREF].rows);
810                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_TYPESPEC].rows);
811
812                         /* 2 bits to encode */
813                         field_size = rtsize (meta, n, 16-2);
814                         break;
815
816                         /*
817                          * MemberRefParent: TypeDef, TypeRef, MethodDef, ModuleRef, TypeSpec, MemberRef
818                          */
819                 case MONO_MT_MRP_IDX:
820                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF].rows,
821                                  meta->tables [MONO_TABLE_TYPEREF].rows);
822                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_METHOD].rows);
823                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_MODULEREF].rows);
824                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_TYPESPEC].rows);
825
826                         /* 3 bits to encode */
827                         field_size = rtsize (meta, n, 16 - 3);
828                         break;
829                         
830                         /*
831                          * MethodDefOrRef: MethodDef, MemberRef
832                          */
833                 case MONO_MT_MDOR_IDX:
834                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_METHOD].rows,
835                                  meta->tables [MONO_TABLE_MEMBERREF].rows);
836
837                         /* 1 bit used to encode tag */
838                         field_size = rtsize (meta, n, 16-1);
839                         break;
840                         
841                         /*
842                          * HasSemantics: Property, Event
843                          */
844                 case MONO_MT_HS_IDX:
845                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_PROPERTY].rows,
846                                  meta->tables [MONO_TABLE_EVENT].rows);
847
848                         /* 1 bit used to encode tag */
849                         field_size = rtsize (meta, n, 16-1);
850                         break;
851
852                         /*
853                          * ResolutionScope: Module, ModuleRef, AssemblyRef, TypeRef
854                          */
855                 case MONO_MT_RS_IDX:
856                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_MODULE].rows,
857                                  meta->tables [MONO_TABLE_MODULEREF].rows);
858                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_ASSEMBLYREF].rows);
859                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_TYPEREF].rows);
860
861                         /* 2 bits used to encode tag (ECMA spec claims 3) */
862                         field_size = rtsize (meta, n, 16 - 2);
863                         break;
864                 }
865
866                 /*
867                  * encode field size as follows (we just need to
868                  * distinguish them).
869                  *
870                  * 4 -> 3
871                  * 2 -> 1
872                  * 1 -> 0
873                  */
874                 bitfield |= (field_size-1) << shift;
875                 shift += 2;
876                 size += field_size;
877                 /*g_print ("table %02x field %d size %d\n", tableindex, i, field_size);*/
878         }
879
880         *result_bitfield = (i << 24) | bitfield;
881         return size;
882 }
883
884 /**
885  * mono_metadata_compute_table_bases:
886  * @meta: metadata context to compute table values
887  *
888  * Computes the table bases for the metadata structure.
889  * This is an internal function used by the image loader code.
890  */
891 void
892 mono_metadata_compute_table_bases (MonoImage *meta)
893 {
894         int i;
895         const char *base = meta->tables_base;
896         
897         for (i = 0; i < MONO_TABLE_NUM; i++) {
898                 MonoTableInfo *table = &meta->tables [i];
899                 if (table->rows == 0)
900                         continue;
901
902                 table->row_size = mono_metadata_compute_size (meta, i, &table->size_bitfield);
903                 table->base = base;
904                 base += table->rows * table->row_size;
905         }
906 }
907
908 /**
909  * mono_metadata_locate:
910  * @meta: metadata context
911  * @table: table code.
912  * @idx: index of element to retrieve from @table.
913  *
914  * Returns: a pointer to the @idx element in the metadata table
915  * whose code is @table.
916  */
917 const char *
918 mono_metadata_locate (MonoImage *meta, int table, int idx)
919 {
920         /* idx == 0 refers always to NULL */
921         g_return_val_if_fail (idx > 0 && idx <= meta->tables [table].rows, ""); /*FIXME shouldn't we return NULL here?*/
922            
923         return meta->tables [table].base + (meta->tables [table].row_size * (idx - 1));
924 }
925
926 /**
927  * mono_metadata_locate_token:
928  * @meta: metadata context
929  * @token: metadata token
930  *
931  * Returns: a pointer to the data in the metadata represented by the
932  * token #token.
933  */
934 const char *
935 mono_metadata_locate_token (MonoImage *meta, guint32 token)
936 {
937         return mono_metadata_locate (meta, token >> 24, token & 0xffffff);
938 }
939
940 /**
941  * mono_metadata_string_heap:
942  * @meta: metadata context
943  * @index: index into the string heap.
944  *
945  * Returns: an in-memory pointer to the @index in the string heap.
946  */
947 const char *
948 mono_metadata_string_heap (MonoImage *meta, guint32 index)
949 {
950         g_assert (index < meta->heap_strings.size);
951         g_return_val_if_fail (index < meta->heap_strings.size, "");
952         return meta->heap_strings.data + index;
953 }
954
955 /**
956  * mono_metadata_user_string:
957  * @meta: metadata context
958  * @index: index into the user string heap.
959  *
960  * Returns: an in-memory pointer to the @index in the user string heap ("#US").
961  */
962 const char *
963 mono_metadata_user_string (MonoImage *meta, guint32 index)
964 {
965         g_assert (index < meta->heap_us.size);
966         g_return_val_if_fail (index < meta->heap_us.size, "");
967         return meta->heap_us.data + index;
968 }
969
970 /**
971  * mono_metadata_blob_heap:
972  * @meta: metadata context
973  * @index: index into the blob.
974  *
975  * Returns: an in-memory pointer to the @index in the Blob heap.
976  */
977 const char *
978 mono_metadata_blob_heap (MonoImage *meta, guint32 index)
979 {
980         g_assert (index < meta->heap_blob.size);
981         g_return_val_if_fail (index < meta->heap_blob.size, "");/*FIXME shouldn't we return NULL and check for index == 0?*/
982         return meta->heap_blob.data + index;
983 }
984
985 /**
986  * mono_metadata_guid_heap:
987  * @meta: metadata context
988  * @index: index into the guid heap.
989  *
990  * Returns: an in-memory pointer to the @index in the guid heap.
991  */
992 const char *
993 mono_metadata_guid_heap (MonoImage *meta, guint32 index)
994 {
995         --index;
996         index *= 16; /* adjust for guid size and 1-based index */
997         g_return_val_if_fail (index < meta->heap_guid.size, "");
998         return meta->heap_guid.data + index;
999 }
1000
1001 static const unsigned char *
1002 dword_align (const unsigned char *ptr)
1003 {
1004 #if SIZEOF_VOID_P == 8
1005         return (const unsigned char *) (((guint64) (ptr + 3)) & ~3);
1006 #else
1007         return (const unsigned char *) (((guint32) (ptr + 3)) & ~3);
1008 #endif
1009 }
1010
1011 /**
1012  * mono_metadata_decode_row:
1013  * @t: table to extract information from.
1014  * @idx: index in table.
1015  * @res: array of @res_size cols to store the results in
1016  *
1017  * This decompresses the metadata element @idx in table @t
1018  * into the guint32 @res array that has res_size elements
1019  */
1020 void
1021 mono_metadata_decode_row (const MonoTableInfo *t, int idx, guint32 *res, int res_size)
1022 {
1023         guint32 bitfield = t->size_bitfield;
1024         int i, count = mono_metadata_table_count (bitfield);
1025         const char *data;
1026
1027         g_assert (idx < t->rows);
1028         g_assert (idx >= 0);
1029         data = t->base + idx * t->row_size;
1030         
1031         g_assert (res_size == count);
1032
1033         for (i = 0; i < count; i++) {
1034                 int n = mono_metadata_table_size (bitfield, i);
1035
1036                 switch (n){
1037                 case 1:
1038                         res [i] = *data; break;
1039                 case 2:
1040                         res [i] = read16 (data); break;
1041                 case 4:
1042                         res [i] = read32 (data); break;
1043                 default:
1044                         g_assert_not_reached ();
1045                 }
1046                 data += n;
1047         }
1048 }
1049
1050 /**
1051  * mono_metadata_decode_row_col:
1052  * @t: table to extract information from.
1053  * @idx: index for row in table.
1054  * @col: column in the row.
1055  *
1056  * This function returns the value of column @col from the @idx
1057  * row in the table @t.
1058  */
1059 guint32
1060 mono_metadata_decode_row_col (const MonoTableInfo *t, int idx, guint col)
1061 {
1062         guint32 bitfield = t->size_bitfield;
1063         int i;
1064         register const char *data; 
1065         register int n;
1066         
1067         g_assert (idx < t->rows);
1068         g_assert (col < mono_metadata_table_count (bitfield));
1069         data = t->base + idx * t->row_size;
1070
1071         n = mono_metadata_table_size (bitfield, 0);
1072         for (i = 0; i < col; ++i) {
1073                 data += n;
1074                 n = mono_metadata_table_size (bitfield, i + 1);
1075         }
1076         switch (n) {
1077         case 1:
1078                 return *data;
1079         case 2:
1080                 return read16 (data);
1081         case 4:
1082                 return read32 (data);
1083         default:
1084                 g_assert_not_reached ();
1085         }
1086         return 0;
1087 }
1088
1089 /**
1090  * mono_metadata_decode_blob_size:
1091  * @ptr: pointer to a blob object
1092  * @rptr: the new position of the pointer
1093  *
1094  * This decodes a compressed size as described by 23.1.4 (a blob or user string object)
1095  *
1096  * Returns: the size of the blob object
1097  */
1098 guint32
1099 mono_metadata_decode_blob_size (const char *xptr, const char **rptr)
1100 {
1101         const unsigned char *ptr = (const unsigned char *)xptr;
1102         guint32 size;
1103         
1104         if ((*ptr & 0x80) == 0){
1105                 size = ptr [0] & 0x7f;
1106                 ptr++;
1107         } else if ((*ptr & 0x40) == 0){
1108                 size = ((ptr [0] & 0x3f) << 8) + ptr [1];
1109                 ptr += 2;
1110         } else {
1111                 size = ((ptr [0] & 0x1f) << 24) +
1112                         (ptr [1] << 16) +
1113                         (ptr [2] << 8) +
1114                         ptr [3];
1115                 ptr += 4;
1116         }
1117         if (rptr)
1118                 *rptr = (char*)ptr;
1119         return size;
1120 }
1121
1122 /**
1123  * mono_metadata_decode_value:
1124  * @ptr: pointer to decode from
1125  * @rptr: the new position of the pointer
1126  *
1127  * This routine decompresses 32-bit values as specified in the "Blob and
1128  * Signature" section (22.2)
1129  *
1130  * Returns: the decoded value
1131  */
1132 guint32
1133 mono_metadata_decode_value (const char *_ptr, const char **rptr)
1134 {
1135         const unsigned char *ptr = (const unsigned char *) _ptr;
1136         unsigned char b = *ptr;
1137         guint32 len;
1138         
1139         if ((b & 0x80) == 0){
1140                 len = b;
1141                 ++ptr;
1142         } else if ((b & 0x40) == 0){
1143                 len = ((b & 0x3f) << 8 | ptr [1]);
1144                 ptr += 2;
1145         } else {
1146                 len = ((b & 0x1f) << 24) |
1147                         (ptr [1] << 16) |
1148                         (ptr [2] << 8) |
1149                         ptr [3];
1150                 ptr += 4;
1151         }
1152         if (rptr)
1153                 *rptr = (char*)ptr;
1154         
1155         return len;
1156 }
1157
1158 /**
1159  * mono_metadata_decode_signed_value:
1160  * @ptr: pointer to decode from
1161  * @rptr: the new position of the pointer
1162  *
1163  * This routine decompresses 32-bit signed values
1164  * (not specified in the spec)
1165  *
1166  * Returns: the decoded value
1167  */
1168 gint32
1169 mono_metadata_decode_signed_value (const char *ptr, const char **rptr)
1170 {
1171         guint32 uval = mono_metadata_decode_value (ptr, rptr);
1172         gint32 ival = uval >> 1;
1173         if (!(uval & 1))
1174                 return ival;
1175         /* ival is a truncated 2's complement negative number.  */
1176         if (ival < 0x40)
1177                 /* 6 bits = 7 bits for compressed representation (top bit is '0') - 1 sign bit */
1178                 return ival - 0x40;
1179         if (ival < 0x2000)
1180                 /* 13 bits = 14 bits for compressed representation (top bits are '10') - 1 sign bit */
1181                 return ival - 0x2000;
1182         if (ival < 0x10000000)
1183                 /* 28 bits = 29 bits for compressed representation (top bits are '110') - 1 sign bit */
1184                 return ival - 0x10000000;
1185         g_assert (ival < 0x20000000);
1186         g_warning ("compressed signed value appears to use 29 bits for compressed representation: %x (raw: %8x)", ival, uval);
1187         return ival - 0x20000000;
1188 }
1189
1190 /* 
1191  * Translates the given 1-based index into the Method, Field, Event, or Param tables
1192  * using the *Ptr tables in uncompressed metadata, if they are available.
1193  *
1194  * FIXME: The caller is not forced to call this function, which is error-prone, since 
1195  * forgetting to call it would only show up as a bug on uncompressed metadata.
1196  */
1197 guint32
1198 mono_metadata_translate_token_index (MonoImage *image, int table, guint32 idx)
1199 {
1200         if (!image->uncompressed_metadata)
1201                 return idx;
1202
1203         switch (table) {
1204         case MONO_TABLE_METHOD:
1205                 if (image->tables [MONO_TABLE_METHOD_POINTER].rows)
1206                         return mono_metadata_decode_row_col (&image->tables [MONO_TABLE_METHOD_POINTER], idx - 1, MONO_METHOD_POINTER_METHOD);
1207                 else
1208                         return idx;
1209         case MONO_TABLE_FIELD:
1210                 if (image->tables [MONO_TABLE_FIELD_POINTER].rows)
1211                         return mono_metadata_decode_row_col (&image->tables [MONO_TABLE_FIELD_POINTER], idx - 1, MONO_FIELD_POINTER_FIELD);
1212                 else
1213                         return idx;
1214         case MONO_TABLE_EVENT:
1215                 if (image->tables [MONO_TABLE_EVENT_POINTER].rows)
1216                         return mono_metadata_decode_row_col (&image->tables [MONO_TABLE_EVENT_POINTER], idx - 1, MONO_EVENT_POINTER_EVENT);
1217                 else
1218                         return idx;
1219         case MONO_TABLE_PROPERTY:
1220                 if (image->tables [MONO_TABLE_PROPERTY_POINTER].rows)
1221                         return mono_metadata_decode_row_col (&image->tables [MONO_TABLE_PROPERTY_POINTER], idx - 1, MONO_PROPERTY_POINTER_PROPERTY);
1222                 else
1223                         return idx;
1224         case MONO_TABLE_PARAM:
1225                 if (image->tables [MONO_TABLE_PARAM_POINTER].rows)
1226                         return mono_metadata_decode_row_col (&image->tables [MONO_TABLE_PARAM_POINTER], idx - 1, MONO_PARAM_POINTER_PARAM);
1227                 else
1228                         return idx;
1229         default:
1230                 return idx;
1231         }
1232 }
1233
1234 /**
1235  * mono_metadata_decode_table_row:
1236  *
1237  *   Same as mono_metadata_decode_row, but takes an IMAGE+TABLE ID pair, and takes
1238  * uncompressed metadata into account, so it should be used to access the
1239  * Method, Field, Param and Event tables when the access is made from metadata, i.e.
1240  * IDX is retrieved from a metadata table, like MONO_TYPEDEF_FIELD_LIST.
1241  */
1242 void
1243 mono_metadata_decode_table_row (MonoImage *image, int table, int idx, guint32 *res, int res_size)
1244 {
1245         if (image->uncompressed_metadata)
1246                 idx = mono_metadata_translate_token_index (image, table, idx + 1) - 1;
1247
1248         mono_metadata_decode_row (&image->tables [table], idx, res, res_size);
1249 }
1250
1251 /**
1252  * mono_metadata_decode_table_row_col:
1253  *
1254  *   Same as mono_metadata_decode_row_col, but takes an IMAGE+TABLE ID pair, and takes
1255  * uncompressed metadata into account, so it should be used to access the
1256  * Method, Field, Param and Event tables.
1257  */
1258 guint32 mono_metadata_decode_table_row_col (MonoImage *image, int table, int idx, guint col)
1259 {
1260         if (image->uncompressed_metadata)
1261                 idx = mono_metadata_translate_token_index (image, table, idx + 1) - 1;
1262
1263         return mono_metadata_decode_row_col (&image->tables [table], idx, col);
1264 }
1265
1266 /*
1267  * mono_metadata_parse_typedef_or_ref:
1268  * @m: a metadata context.
1269  * @ptr: a pointer to an encoded TypedefOrRef in @m
1270  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
1271  *
1272  * Returns: a token valid in the @m metadata decoded from
1273  * the compressed representation.
1274  */
1275 guint32
1276 mono_metadata_parse_typedef_or_ref (MonoImage *m, const char *ptr, const char **rptr)
1277 {
1278         guint32 token;
1279         token = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
1280         if (rptr)
1281                 *rptr = ptr;
1282         return mono_metadata_token_from_dor (token);
1283 }
1284
1285 /*
1286  * mono_metadata_parse_custom_mod:
1287  * @m: a metadata context.
1288  * @dest: storage where the info about the custom modifier is stored (may be NULL)
1289  * @ptr: a pointer to (possibly) the start of a custom modifier list
1290  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
1291  *
1292  * Checks if @ptr points to a type custom modifier compressed representation.
1293  *
1294  * Returns: #TRUE if a custom modifier was found, #FALSE if not.
1295  */
1296 int
1297 mono_metadata_parse_custom_mod (MonoImage *m, MonoCustomMod *dest, const char *ptr, const char **rptr)
1298 {
1299         MonoCustomMod local;
1300         if ((*ptr == MONO_TYPE_CMOD_OPT) || (*ptr == MONO_TYPE_CMOD_REQD)) {
1301                 if (!dest)
1302                         dest = &local;
1303                 dest->required = *ptr == MONO_TYPE_CMOD_REQD ? 1 : 0;
1304                 dest->token = mono_metadata_parse_typedef_or_ref (m, ptr + 1, rptr);
1305                 return TRUE;
1306         }
1307         return FALSE;
1308 }
1309
1310 /*
1311  * mono_metadata_parse_array_internal:
1312  * @m: a metadata context.
1313  * @transient: whenever to allocate data from the heap
1314  * @ptr: a pointer to an encoded array description.
1315  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
1316  *
1317  * Decodes the compressed array description found in the metadata @m at @ptr.
1318  *
1319  * Returns: a #MonoArrayType structure describing the array type
1320  * and dimensions. Memory is allocated from the heap or from the image mempool, depending
1321  * on the value of @transient.
1322  *
1323  * LOCKING: Acquires the loader lock
1324  */
1325 static MonoArrayType *
1326 mono_metadata_parse_array_internal (MonoImage *m, MonoGenericContainer *container,
1327                                                                         gboolean transient, const char *ptr, const char **rptr, MonoError *error)
1328 {
1329         int i;
1330         MonoArrayType *array;
1331         MonoType *etype;
1332         
1333         etype = mono_metadata_parse_type_checked (m, container, 0, FALSE, ptr, &ptr, error); //FIXME this doesn't respect @transient
1334         if (!etype)
1335                 return NULL;
1336
1337         array = transient ? (MonoArrayType *)g_malloc0 (sizeof (MonoArrayType)) : (MonoArrayType *)mono_image_alloc0 (m, sizeof (MonoArrayType));
1338         array->eklass = mono_class_from_mono_type (etype);
1339         array->rank = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
1340
1341         array->numsizes = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
1342         if (array->numsizes)
1343                 array->sizes = transient ? (int *)g_malloc0 (sizeof (int) * array->numsizes) : (int *)mono_image_alloc0 (m, sizeof (int) * array->numsizes);
1344         for (i = 0; i < array->numsizes; ++i)
1345                 array->sizes [i] = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
1346
1347         array->numlobounds = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
1348         if (array->numlobounds)
1349                 array->lobounds = transient ? (int *)g_malloc0 (sizeof (int) * array->numlobounds) : (int *)mono_image_alloc0 (m, sizeof (int) * array->numlobounds);
1350         for (i = 0; i < array->numlobounds; ++i)
1351                 array->lobounds [i] = mono_metadata_decode_signed_value (ptr, &ptr);
1352
1353         if (rptr)
1354                 *rptr = ptr;
1355         return array;
1356 }
1357
1358 MonoArrayType *
1359 mono_metadata_parse_array (MonoImage *m, const char *ptr, const char **rptr)
1360 {
1361         MonoError error;
1362         MonoArrayType *ret = mono_metadata_parse_array_internal (m, NULL, FALSE, ptr, rptr, &error);
1363         mono_error_cleanup (&error);
1364
1365         return ret;
1366 }
1367
1368 /*
1369  * mono_metadata_free_array:
1370  * @array: array description
1371  *
1372  * Frees the array description returned from mono_metadata_parse_array().
1373  */
1374 void
1375 mono_metadata_free_array (MonoArrayType *array)
1376 {
1377         g_free (array->sizes);
1378         g_free (array->lobounds);
1379         g_free (array);
1380 }
1381
1382 /*
1383  * need to add common field and param attributes combinations:
1384  * [out] param
1385  * public static
1386  * public static literal
1387  * private
1388  * private static
1389  * private static literal
1390  */
1391 static const MonoType
1392 builtin_types[] = {
1393         /* data, attrs, type,              nmods, byref, pinned */
1394         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_VOID,    0,     0,     0},
1395         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_BOOLEAN, 0,     0,     0},
1396         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_BOOLEAN, 0,     1,     0},
1397         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_CHAR,    0,     0,     0},
1398         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_CHAR,    0,     1,     0},
1399         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I1,      0,     0,     0},
1400         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I1,      0,     1,     0},
1401         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U1,      0,     0,     0},
1402         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U1,      0,     1,     0},
1403         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I2,      0,     0,     0},
1404         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I2,      0,     1,     0},
1405         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U2,      0,     0,     0},
1406         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U2,      0,     1,     0},
1407         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I4,      0,     0,     0},
1408         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I4,      0,     1,     0},
1409         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U4,      0,     0,     0},
1410         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U4,      0,     1,     0},
1411         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I8,      0,     0,     0},
1412         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I8,      0,     1,     0},
1413         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U8,      0,     0,     0},
1414         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U8,      0,     1,     0},
1415         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_R4,      0,     0,     0},
1416         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_R4,      0,     1,     0},
1417         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_R8,      0,     0,     0},
1418         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_R8,      0,     1,     0},
1419         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_STRING,  0,     0,     0},
1420         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_STRING,  0,     1,     0},
1421         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_OBJECT,  0,     0,     0},
1422         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_OBJECT,  0,     1,     0},
1423         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_TYPEDBYREF,  0,     0,     0},
1424         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I,       0,     0,     0},
1425         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I,       0,     1,     0},
1426         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U,       0,     0,     0},
1427         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U,       0,     1,     0},
1428 };
1429
1430 #define NBUILTIN_TYPES() (sizeof (builtin_types) / sizeof (builtin_types [0]))
1431
1432 static GHashTable *type_cache = NULL;
1433 static int next_generic_inst_id = 0;
1434
1435 /* Protected by image_sets_mutex */
1436 static MonoImageSet *mscorlib_image_set;
1437 /* Protected by image_sets_mutex */
1438 static GPtrArray *image_sets;
1439 static mono_mutex_t image_sets_mutex;
1440
1441 static guint mono_generic_class_hash (gconstpointer data);
1442
1443 /*
1444  * MonoTypes with modifies are never cached, so we never check or use that field.
1445  */
1446 static guint
1447 mono_type_hash (gconstpointer data)
1448 {
1449         const MonoType *type = (const MonoType *) data;
1450         if (type->type == MONO_TYPE_GENERICINST)
1451                 return mono_generic_class_hash (type->data.generic_class);
1452         else
1453                 return type->type | (type->byref << 8) | (type->attrs << 9);
1454 }
1455
1456 static gint
1457 mono_type_equal (gconstpointer ka, gconstpointer kb)
1458 {
1459         const MonoType *a = (const MonoType *) ka;
1460         const MonoType *b = (const MonoType *) kb;
1461         
1462         if (a->type != b->type || a->byref != b->byref || a->attrs != b->attrs || a->pinned != b->pinned)
1463                 return 0;
1464         /* need other checks */
1465         return 1;
1466 }
1467
1468 guint
1469 mono_metadata_generic_inst_hash (gconstpointer data)
1470 {
1471         const MonoGenericInst *ginst = (const MonoGenericInst *) data;
1472         guint hash = 0;
1473         int i;
1474         
1475         for (i = 0; i < ginst->type_argc; ++i) {
1476                 hash *= 13;
1477                 hash += mono_metadata_type_hash (ginst->type_argv [i]);
1478         }
1479
1480         return hash ^ (ginst->is_open << 8);
1481 }
1482
1483 static gboolean
1484 mono_generic_inst_equal_full (const MonoGenericInst *a, const MonoGenericInst *b, gboolean signature_only)
1485 {
1486         int i;
1487
1488         // An optimization: if the ids of two insts are the same, we know they are the same inst and don't check contents.
1489         // Furthermore, because we perform early de-duping, if the ids differ, we know the contents differ.
1490 #ifndef MONO_SMALL_CONFIG // Optimization does not work in MONO_SMALL_CONFIG: There are no IDs
1491         if (a->id && b->id) { // "id 0" means "object has no id"-- de-duping hasn't been performed yet, must check contents.
1492                 if (a->id == b->id)
1493                         return TRUE;
1494                 // In signature-comparison mode id equality implies object equality, but this is not true for inequality.
1495                 // Two separate objects could have signature-equavalent contents.
1496                 if (!signature_only)
1497                         return FALSE;
1498         }
1499 #endif
1500
1501         if (a->is_open != b->is_open || a->type_argc != b->type_argc)
1502                 return FALSE;
1503         for (i = 0; i < a->type_argc; ++i) {
1504                 if (!do_mono_metadata_type_equal (a->type_argv [i], b->type_argv [i], signature_only))
1505                         return FALSE;
1506         }
1507         return TRUE;
1508 }
1509
1510 gboolean
1511 mono_metadata_generic_inst_equal (gconstpointer ka, gconstpointer kb)
1512 {
1513         const MonoGenericInst *a = (const MonoGenericInst *) ka;
1514         const MonoGenericInst *b = (const MonoGenericInst *) kb;
1515
1516         return mono_generic_inst_equal_full (a, b, FALSE);
1517 }
1518
1519 static guint
1520 mono_generic_class_hash (gconstpointer data)
1521 {
1522         const MonoGenericClass *gclass = (const MonoGenericClass *) data;
1523         guint hash = mono_metadata_type_hash (&gclass->container_class->byval_arg);
1524
1525         hash *= 13;
1526         hash += gclass->is_tb_open;
1527         hash += mono_metadata_generic_context_hash (&gclass->context);
1528
1529         return hash;
1530 }
1531
1532 static gboolean
1533 mono_generic_class_equal (gconstpointer ka, gconstpointer kb)
1534 {
1535         const MonoGenericClass *a = (const MonoGenericClass *) ka;
1536         const MonoGenericClass *b = (const MonoGenericClass *) kb;
1537
1538         return _mono_metadata_generic_class_equal (a, b, FALSE);
1539 }
1540
1541 /**
1542  * mono_metadata_init:
1543  *
1544  * Initialize the global variables of this module.
1545  * This is a Mono runtime internal function.
1546  */
1547 void
1548 mono_metadata_init (void)
1549 {
1550         int i;
1551
1552         type_cache = g_hash_table_new (mono_type_hash, mono_type_equal);
1553
1554         for (i = 0; i < NBUILTIN_TYPES (); ++i)
1555                 g_hash_table_insert (type_cache, (gpointer) &builtin_types [i], (gpointer) &builtin_types [i]);
1556
1557         mono_os_mutex_init_recursive (&image_sets_mutex);
1558 }
1559
1560 /**
1561  * mono_metadata_cleanup:
1562  *
1563  * Free all resources used by this module.
1564  * This is a Mono runtime internal function.
1565  */
1566 void
1567 mono_metadata_cleanup (void)
1568 {
1569         g_hash_table_destroy (type_cache);
1570         type_cache = NULL;
1571         g_ptr_array_free (image_sets, TRUE);
1572         image_sets = NULL;
1573         mono_os_mutex_destroy (&image_sets_mutex);
1574 }
1575
1576 /**
1577  * mono_metadata_parse_type:
1578  * @m: metadata context
1579  * @mode: king of type that may be found at @ptr
1580  * @opt_attrs: optional attributes to store in the returned type
1581  * @ptr: pointer to the type representation
1582  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
1583  * @transient: whenever to allocate the result from the heap or from a mempool
1584  * 
1585  * Decode a compressed type description found at @ptr in @m.
1586  * @mode can be one of MONO_PARSE_MOD_TYPE, MONO_PARSE_PARAM, MONO_PARSE_RET,
1587  * MONO_PARSE_FIELD, MONO_PARSE_LOCAL, MONO_PARSE_TYPE.
1588  * This function can be used to decode type descriptions in method signatures,
1589  * field signatures, locals signatures etc.
1590  *
1591  * To parse a generic type, `generic_container' points to the current class'es
1592  * (the `generic_container' field in the MonoClass) or the current generic method's
1593  * (stored in image->property_hash) generic container.
1594  * When we encounter any MONO_TYPE_VAR or MONO_TYPE_MVAR's, they're looked up in
1595  * this MonoGenericContainer.
1596  *
1597  * LOCKING: Acquires the loader lock.
1598  *
1599  * Returns: a #MonoType structure representing the decoded type.
1600  */
1601 static MonoType*
1602 mono_metadata_parse_type_internal (MonoImage *m, MonoGenericContainer *container,
1603                                                                    short opt_attrs, gboolean transient, const char *ptr, const char **rptr, MonoError *error)
1604 {
1605         MonoType *type, *cached;
1606         MonoType stype;
1607         gboolean byref = FALSE;
1608         gboolean pinned = FALSE;
1609         const char *tmp_ptr;
1610         int count = 0; // Number of mod arguments
1611         gboolean found;
1612
1613         mono_error_init (error);
1614
1615         /*
1616          * According to the spec, custom modifiers should come before the byref
1617          * flag, but the IL produced by ilasm from the following signature:
1618          *   object modopt(...) &
1619          * starts with a byref flag, followed by the modifiers. (bug #49802)
1620          * Also, this type seems to be different from 'object & modopt(...)'. Maybe
1621          * it would be better to treat byref as real type constructor instead of
1622          * a modifier...
1623          * Also, pinned should come before anything else, but some MSV++ produced
1624          * assemblies violate this (#bug 61990).
1625          */
1626
1627         /* Count the modifiers first */
1628         tmp_ptr = ptr;
1629         found = TRUE;
1630         while (found) {
1631                 switch (*tmp_ptr) {
1632                 case MONO_TYPE_PINNED:
1633                 case MONO_TYPE_BYREF:
1634                         ++tmp_ptr;
1635                         break;
1636                 case MONO_TYPE_CMOD_REQD:
1637                 case MONO_TYPE_CMOD_OPT:
1638                         count ++;
1639                         mono_metadata_parse_custom_mod (m, NULL, tmp_ptr, &tmp_ptr);
1640                         break;
1641                 default:
1642                         found = FALSE;
1643                 }
1644         }
1645
1646         if (count) { // There are mods, so the MonoType will be of nonstandard size.
1647                 int size;
1648
1649                 size = MONO_SIZEOF_TYPE + ((gint32)count) * sizeof (MonoCustomMod);
1650                 type = transient ? (MonoType *)g_malloc0 (size) : (MonoType *)mono_image_alloc0 (m, size);
1651                 type->num_mods = count;
1652                 if (count > 64) {
1653                         mono_error_set_bad_image (error, m, "Invalid type with more than 64 modifiers");
1654                         return NULL;
1655                 }
1656         } else {     // The type is of standard size, so we can allocate it on the stack.
1657                 type = &stype;
1658                 memset (type, 0, MONO_SIZEOF_TYPE);
1659         }
1660
1661         /* Iterate again, but now parse pinned, byref and custom modifiers */
1662         found = TRUE;
1663         count = 0;
1664         while (found) {
1665                 switch (*ptr) {
1666                 case MONO_TYPE_PINNED:
1667                         pinned = TRUE;
1668                         ++ptr;
1669                         break;
1670                 case MONO_TYPE_BYREF:
1671                         byref = TRUE;
1672                         ++ptr;
1673                         break;
1674                 case MONO_TYPE_CMOD_REQD:
1675                 case MONO_TYPE_CMOD_OPT:
1676                         mono_metadata_parse_custom_mod (m, &(type->modifiers [count]), ptr, &ptr);
1677                         count ++;
1678                         break;
1679                 default:
1680                         found = FALSE;
1681                 }
1682         }
1683         
1684         type->attrs = opt_attrs;
1685         type->byref = byref;
1686         type->pinned = pinned ? 1 : 0;
1687
1688         if (!do_mono_metadata_parse_type (type, m, container, transient, ptr, &ptr, error))
1689                 return NULL;
1690
1691         if (rptr)
1692                 *rptr = ptr;
1693
1694         // Possibly we can return an already-allocated type instead of the one we decoded
1695         if (!type->num_mods && !transient) {
1696                 /* no need to free type here, because it is on the stack */
1697                 if ((type->type == MONO_TYPE_CLASS || type->type == MONO_TYPE_VALUETYPE) && !type->pinned && !type->attrs) {
1698                         MonoType *ret = type->byref ? &type->data.klass->this_arg : &type->data.klass->byval_arg;
1699
1700                         /* Consider the case:
1701
1702                              class Foo<T> { class Bar {} }
1703                              class Test : Foo<Test>.Bar {}
1704
1705                            When Foo<Test> is being expanded, 'Test' isn't yet initialized.  It's actually in
1706                            a really pristine state: it doesn't even know whether 'Test' is a reference or a value type.
1707
1708                            We ensure that the MonoClass is in a state that we can canonicalize to:
1709
1710                              klass->byval_arg.data.klass == klass
1711                              klass->this_arg.data.klass == klass
1712
1713                            If we can't canonicalize 'type', it doesn't matter, since later users of 'type' will do it.
1714
1715                            LOCKING: even though we don't explicitly hold a lock, in the problematic case 'ret' is a field
1716                                     of a MonoClass which currently holds the loader lock.  'type' is local.
1717                         */
1718                         if (ret->data.klass == type->data.klass) {
1719                                 return ret;
1720                         }
1721                 }
1722                 /* No need to use locking since nobody is modifying the hash table */
1723                 if ((cached = (MonoType *)g_hash_table_lookup (type_cache, type))) {
1724                         return cached;
1725                 }
1726         }
1727         
1728         /* printf ("%x %x %c %s\n", type->attrs, type->num_mods, type->pinned ? 'p' : ' ', mono_type_full_name (type)); */
1729         
1730         if (type == &stype) { // Type was allocated on the stack, so we need to copy it to safety
1731                 type = transient ? (MonoType *)g_malloc (MONO_SIZEOF_TYPE) : (MonoType *)mono_image_alloc (m, MONO_SIZEOF_TYPE);
1732                 memcpy (type, &stype, MONO_SIZEOF_TYPE);
1733         }
1734         return type;
1735 }
1736
1737
1738 MonoType*
1739 mono_metadata_parse_type_checked (MonoImage *m, MonoGenericContainer *container,
1740                                                            short opt_attrs, gboolean transient, const char *ptr, const char **rptr, MonoError *error)
1741 {
1742         return mono_metadata_parse_type_internal (m, container, opt_attrs, transient, ptr, rptr, error);
1743 }
1744
1745 /*
1746  * LOCKING: Acquires the loader lock.
1747  */
1748 MonoType*
1749 mono_metadata_parse_type (MonoImage *m, MonoParseTypeMode mode, short opt_attrs,
1750                           const char *ptr, const char **rptr)
1751 {
1752         MonoError error;
1753         MonoType * type = mono_metadata_parse_type_internal (m, NULL, opt_attrs, FALSE, ptr, rptr, &error);
1754         mono_error_cleanup (&error);
1755         return type;
1756 }
1757
1758 gboolean
1759 mono_metadata_method_has_param_attrs (MonoImage *m, int def)
1760 {
1761         MonoTableInfo *paramt = &m->tables [MONO_TABLE_PARAM];
1762         MonoTableInfo *methodt = &m->tables [MONO_TABLE_METHOD];
1763         guint lastp, i, param_index = mono_metadata_decode_row_col (methodt, def - 1, MONO_METHOD_PARAMLIST);
1764
1765         if (def < methodt->rows)
1766                 lastp = mono_metadata_decode_row_col (methodt, def, MONO_METHOD_PARAMLIST);
1767         else
1768                 lastp = m->tables [MONO_TABLE_PARAM].rows + 1;
1769
1770         for (i = param_index; i < lastp; ++i) {
1771                 guint32 flags = mono_metadata_decode_row_col (paramt, i - 1, MONO_PARAM_FLAGS);
1772                 if (flags)
1773                         return TRUE;
1774         }
1775
1776         return FALSE;
1777 }
1778
1779 /*
1780  * mono_metadata_get_param_attrs:
1781  *
1782  * @m The image to loader parameter attributes from
1783  * @def method def token (one based)
1784  * @param_count number of params to decode including the return value
1785  *
1786  *   Return the parameter attributes for the method whose MethodDef index is DEF. The 
1787  * returned memory needs to be freed by the caller. If all the param attributes are
1788  * 0, then NULL is returned.
1789  */
1790 int*
1791 mono_metadata_get_param_attrs (MonoImage *m, int def, int param_count)
1792 {
1793         MonoTableInfo *paramt = &m->tables [MONO_TABLE_PARAM];
1794         MonoTableInfo *methodt = &m->tables [MONO_TABLE_METHOD];
1795         guint32 cols [MONO_PARAM_SIZE];
1796         guint lastp, i, param_index = mono_metadata_decode_row_col (methodt, def - 1, MONO_METHOD_PARAMLIST);
1797         int *pattrs = NULL;
1798
1799         if (def < methodt->rows)
1800                 lastp = mono_metadata_decode_row_col (methodt, def, MONO_METHOD_PARAMLIST);
1801         else
1802                 lastp = paramt->rows + 1;
1803
1804         for (i = param_index; i < lastp; ++i) {
1805                 mono_metadata_decode_row (paramt, i - 1, cols, MONO_PARAM_SIZE);
1806                 if (cols [MONO_PARAM_FLAGS]) {
1807                         if (!pattrs)
1808                                 pattrs = g_new0 (int, param_count);
1809                         /* at runtime we just ignore this kind of malformed file:
1810                         * the verifier can signal the error to the user
1811                         */
1812                         if (cols [MONO_PARAM_SEQUENCE] >= param_count)
1813                                 continue;
1814                         pattrs [cols [MONO_PARAM_SEQUENCE]] = cols [MONO_PARAM_FLAGS];
1815                 }
1816         }
1817
1818         return pattrs;
1819 }
1820
1821
1822 /*
1823  * mono_metadata_parse_signature:
1824  * @image: metadata context
1825  * @toke: metadata token
1826  *
1827  * Decode a method signature stored in the STANDALONESIG table
1828  *
1829  * Returns: a MonoMethodSignature describing the signature.
1830  */
1831 MonoMethodSignature*
1832 mono_metadata_parse_signature (MonoImage *image, guint32 token)
1833 {
1834         MonoError error;
1835         MonoMethodSignature *ret;
1836         MonoTableInfo *tables = image->tables;
1837         guint32 idx = mono_metadata_token_index (token);
1838         guint32 sig;
1839         const char *ptr;
1840
1841         if (image_is_dynamic (image))
1842                 return (MonoMethodSignature *)mono_lookup_dynamic_token (image, token, NULL);
1843
1844         g_assert (mono_metadata_token_table(token) == MONO_TABLE_STANDALONESIG);
1845                 
1846         sig = mono_metadata_decode_row_col (&tables [MONO_TABLE_STANDALONESIG], idx - 1, 0);
1847
1848         ptr = mono_metadata_blob_heap (image, sig);
1849         mono_metadata_decode_blob_size (ptr, &ptr);
1850
1851         ret = mono_metadata_parse_method_signature_full (image, NULL, 0, ptr, NULL, &error);
1852         mono_error_cleanup (&error); /*FIXME don't swallow the error message*/
1853         return ret;
1854 }
1855
1856 /*
1857  * mono_metadata_signature_alloc:
1858  * @image: metadata context
1859  * @nparmas: number of parameters in the signature
1860  *
1861  * Allocate a MonoMethodSignature structure with the specified number of params.
1862  * The return type and the params types need to be filled later.
1863  * This is a Mono runtime internal function.
1864  *
1865  * LOCKING: Assumes the loader lock is held.
1866  *
1867  * Returns: the new MonoMethodSignature structure.
1868  */
1869 MonoMethodSignature*
1870 mono_metadata_signature_alloc (MonoImage *m, guint32 nparams)
1871 {
1872         MonoMethodSignature *sig;
1873
1874         sig = (MonoMethodSignature *)mono_image_alloc0 (m, MONO_SIZEOF_METHOD_SIGNATURE + ((gint32)nparams) * sizeof (MonoType*));
1875         sig->param_count = nparams;
1876         sig->sentinelpos = -1;
1877
1878         return sig;
1879 }
1880
1881 static MonoMethodSignature*
1882 mono_metadata_signature_dup_internal_with_padding (MonoImage *image, MonoMemPool *mp, MonoMethodSignature *sig, size_t padding)
1883 {
1884         int sigsize, sig_header_size;
1885         MonoMethodSignature *ret;
1886         sigsize = sig_header_size = MONO_SIZEOF_METHOD_SIGNATURE + sig->param_count * sizeof (MonoType *) + padding;
1887         if (sig->ret)
1888                 sigsize += MONO_SIZEOF_TYPE;
1889
1890         if (image) {
1891                 ret = (MonoMethodSignature *)mono_image_alloc (image, sigsize);
1892         } else if (mp) {
1893                 ret = (MonoMethodSignature *)mono_mempool_alloc (mp, sigsize);
1894         } else {
1895                 ret = (MonoMethodSignature *)g_malloc (sigsize);
1896         }
1897
1898         memcpy (ret, sig, sig_header_size - padding);
1899
1900         // Copy return value because of ownership semantics.
1901         if (sig->ret) {
1902                 // Danger! Do not alter padding use without changing the dup_add_this below
1903                 intptr_t end_of_header = (intptr_t)( (char*)(ret) + sig_header_size);
1904                 ret->ret = (MonoType *)end_of_header;
1905                 memcpy (ret->ret, sig->ret, MONO_SIZEOF_TYPE);
1906         }
1907
1908         return ret;
1909 }
1910
1911 static MonoMethodSignature*
1912 mono_metadata_signature_dup_internal (MonoImage *image, MonoMemPool *mp, MonoMethodSignature *sig)
1913 {
1914         return mono_metadata_signature_dup_internal_with_padding (image, mp, sig, 0);
1915 }
1916 /*
1917  * signature_dup_add_this:
1918  *
1919  *  Make a copy of @sig, adding an explicit this argument.
1920  */
1921 MonoMethodSignature*
1922 mono_metadata_signature_dup_add_this (MonoImage *image, MonoMethodSignature *sig, MonoClass *klass)
1923 {
1924         MonoMethodSignature *ret;
1925         ret = mono_metadata_signature_dup_internal_with_padding (image, NULL, sig, sizeof (MonoType *));
1926
1927         ret->param_count = sig->param_count + 1;
1928         ret->hasthis = FALSE;
1929
1930         for (int i = sig->param_count - 1; i >= 0; i --)
1931                 ret->params [i + 1] = sig->params [i];
1932         ret->params [0] = klass->valuetype ? &klass->this_arg : &klass->byval_arg;
1933
1934         for (int i = sig->param_count - 1; i >= 0; i --)
1935                 g_assert(ret->params [i + 1]->type == sig->params [i]->type && ret->params [i+1]->type != MONO_TYPE_END);
1936         g_assert (ret->ret->type == sig->ret->type && ret->ret->type != MONO_TYPE_END);
1937
1938         return ret;
1939 }
1940
1941
1942
1943 MonoMethodSignature*
1944 mono_metadata_signature_dup_full (MonoImage *image, MonoMethodSignature *sig)
1945 {
1946         MonoMethodSignature *ret = mono_metadata_signature_dup_internal (image, NULL, sig);
1947
1948         for (int i = 0 ; i < sig->param_count; i ++)
1949                 g_assert(ret->params [i]->type == sig->params [i]->type);
1950         g_assert (ret->ret->type == sig->ret->type);
1951
1952         return ret;
1953 }
1954
1955 /*The mempool is accessed without synchronization*/
1956 MonoMethodSignature*
1957 mono_metadata_signature_dup_mempool (MonoMemPool *mp, MonoMethodSignature *sig)
1958 {
1959         return mono_metadata_signature_dup_internal (NULL, mp, sig);
1960 }
1961
1962 /*
1963  * mono_metadata_signature_dup:
1964  * @sig: method signature
1965  *
1966  * Duplicate an existing MonoMethodSignature so it can be modified.
1967  * This is a Mono runtime internal function.
1968  *
1969  * Returns: the new MonoMethodSignature structure.
1970  */
1971 MonoMethodSignature*
1972 mono_metadata_signature_dup (MonoMethodSignature *sig)
1973 {
1974         return mono_metadata_signature_dup_full (NULL, sig);
1975 }
1976
1977 /*
1978  * mono_metadata_signature_size:
1979  *
1980  *   Return the amount of memory allocated to SIG.
1981  */
1982 guint32
1983 mono_metadata_signature_size (MonoMethodSignature *sig)
1984 {
1985         return MONO_SIZEOF_METHOD_SIGNATURE + sig->param_count * sizeof (MonoType *);
1986 }
1987
1988 /*
1989  * mono_metadata_parse_method_signature:
1990  * @m: metadata context
1991  * @generic_container: generics container
1992  * @def: the MethodDef index or 0 for Ref signatures.
1993  * @ptr: pointer to the signature metadata representation
1994  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
1995  *
1996  * Decode a method signature stored at @ptr.
1997  * This is a Mono runtime internal function.
1998  *
1999  * LOCKING: Assumes the loader lock is held.
2000  *
2001  * Returns: a MonoMethodSignature describing the signature.
2002  */
2003 MonoMethodSignature *
2004 mono_metadata_parse_method_signature_full (MonoImage *m, MonoGenericContainer *container,
2005                                            int def, const char *ptr, const char **rptr, MonoError *error)
2006 {
2007         MonoMethodSignature *method;
2008         int i, *pattrs = NULL;
2009         guint32 hasthis = 0, explicit_this = 0, call_convention, param_count;
2010         guint32 gen_param_count = 0;
2011         gboolean is_open = FALSE;
2012
2013         mono_error_init (error);
2014
2015         if (*ptr & 0x10)
2016                 gen_param_count = 1;
2017         if (*ptr & 0x20)
2018                 hasthis = 1;
2019         if (*ptr & 0x40)
2020                 explicit_this = 1;
2021         call_convention = *ptr & 0x0F;
2022         ptr++;
2023         if (gen_param_count)
2024                 gen_param_count = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
2025         param_count = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
2026
2027         if (def)
2028                 pattrs = mono_metadata_get_param_attrs (m, def, param_count + 1); /*Must be + 1 since signature's param count doesn't account for the return value */
2029
2030         method = mono_metadata_signature_alloc (m, param_count);
2031         method->hasthis = hasthis;
2032         method->explicit_this = explicit_this;
2033         method->call_convention = call_convention;
2034         method->generic_param_count = gen_param_count;
2035
2036         if (call_convention != 0xa) {
2037                 method->ret = mono_metadata_parse_type_checked (m, container, pattrs ? pattrs [0] : 0, FALSE, ptr, &ptr, error);
2038                 if (!method->ret) {
2039                         mono_metadata_free_method_signature (method);
2040                         g_free (pattrs);
2041                         return NULL;
2042                 }
2043                 is_open = mono_class_is_open_constructed_type (method->ret);
2044         }
2045
2046         for (i = 0; i < method->param_count; ++i) {
2047                 if (*ptr == MONO_TYPE_SENTINEL) {
2048                         if (method->call_convention != MONO_CALL_VARARG || def) {
2049                                 mono_loader_assert_no_error ();
2050                                 mono_error_set_bad_image (error, m, "Found sentinel for methoddef or no vararg");
2051                                 g_free (pattrs);
2052                                 return NULL;
2053                         }
2054                         if (method->sentinelpos >= 0) {
2055                                 mono_loader_assert_no_error ();
2056                                 mono_error_set_bad_image (error, m, "Found sentinel twice in the same signature.");
2057                                 g_free (pattrs);
2058                                 return NULL;
2059                         }
2060                         method->sentinelpos = i;
2061                         ptr++;
2062                 }
2063                 method->params [i] = mono_metadata_parse_type_checked (m, container, pattrs ? pattrs [i+1] : 0, FALSE, ptr, &ptr, error);
2064                 if (!method->params [i]) {
2065                         mono_metadata_free_method_signature (method);
2066                         g_free (pattrs);
2067                         return NULL;
2068                 }
2069                 if (!is_open)
2070                         is_open = mono_class_is_open_constructed_type (method->params [i]);
2071         }
2072
2073         /* The sentinel could be missing if the caller does not pass any additional arguments */
2074         if (!def && method->call_convention == MONO_CALL_VARARG && method->sentinelpos < 0)
2075                 method->sentinelpos = method->param_count;
2076
2077         method->has_type_parameters = is_open;
2078
2079         if (def && (method->call_convention == MONO_CALL_VARARG))
2080                 method->sentinelpos = method->param_count;
2081
2082         g_free (pattrs);
2083
2084         if (rptr)
2085                 *rptr = ptr;
2086         /*
2087          * Add signature to a cache and increase ref count...
2088          */
2089
2090         mono_loader_assert_no_error ();
2091         return method;
2092 }
2093
2094 /*
2095  * mono_metadata_parse_method_signature:
2096  * @m: metadata context
2097  * @def: the MethodDef index or 0 for Ref signatures.
2098  * @ptr: pointer to the signature metadata representation
2099  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
2100  *
2101  * Decode a method signature stored at @ptr.
2102  * This is a Mono runtime internal function.
2103  *
2104  * LOCKING: Assumes the loader lock is held.
2105  *
2106  * Returns: a MonoMethodSignature describing the signature.
2107  */
2108 MonoMethodSignature *
2109 mono_metadata_parse_method_signature (MonoImage *m, int def, const char *ptr, const char **rptr)
2110 {
2111         /*
2112          * This function MUST NOT be called by runtime code as it does error handling incorrectly.
2113          * Use mono_metadata_parse_method_signature_full instead.
2114          * It's ok to asser on failure as we no longer use it.
2115          */
2116         MonoError error;
2117         MonoMethodSignature *ret;
2118         ret = mono_metadata_parse_method_signature_full (m, NULL, def, ptr, rptr, &error);
2119         g_assert (mono_error_ok (&error));
2120
2121         return ret;
2122 }
2123
2124 /*
2125  * mono_metadata_free_method_signature:
2126  * @sig: signature to destroy
2127  *
2128  * Free the memory allocated in the signature @sig.
2129  * This method needs to be robust and work also on partially-built
2130  * signatures, so it does extra checks.
2131  */
2132 void
2133 mono_metadata_free_method_signature (MonoMethodSignature *sig)
2134 {
2135         /* Everything is allocated from mempools */
2136         /*
2137         int i;
2138         if (sig->ret)
2139                 mono_metadata_free_type (sig->ret);
2140         for (i = 0; i < sig->param_count; ++i) {
2141                 if (sig->params [i])
2142                         mono_metadata_free_type (sig->params [i]);
2143         }
2144         */
2145 }
2146
2147 void
2148 mono_metadata_free_inflated_signature (MonoMethodSignature *sig)
2149 {
2150         int i;
2151
2152         /* Allocated in inflate_generic_signature () */
2153         if (sig->ret)
2154                 mono_metadata_free_type (sig->ret);
2155         for (i = 0; i < sig->param_count; ++i) {
2156                 if (sig->params [i])
2157                         mono_metadata_free_type (sig->params [i]);
2158         }
2159         g_free (sig);
2160 }
2161
2162 static gboolean
2163 inflated_method_equal (gconstpointer a, gconstpointer b)
2164 {
2165         const MonoMethodInflated *ma = (const MonoMethodInflated *)a;
2166         const MonoMethodInflated *mb = (const MonoMethodInflated *)b;
2167         if (ma->declaring != mb->declaring)
2168                 return FALSE;
2169         return mono_metadata_generic_context_equal (&ma->context, &mb->context);
2170 }
2171
2172 static guint
2173 inflated_method_hash (gconstpointer a)
2174 {
2175         const MonoMethodInflated *ma = (const MonoMethodInflated *)a;
2176         return (mono_metadata_generic_context_hash (&ma->context) ^ mono_aligned_addr_hash (ma->declaring));
2177 }
2178
2179 static gboolean
2180 inflated_signature_equal (gconstpointer a, gconstpointer b)
2181 {
2182         const MonoInflatedMethodSignature *sig1 = (const MonoInflatedMethodSignature *)a;
2183         const MonoInflatedMethodSignature *sig2 = (const MonoInflatedMethodSignature *)b;
2184
2185         /* sig->sig is assumed to be canonized */
2186         if (sig1->sig != sig2->sig)
2187                 return FALSE;
2188         /* The generic instances are canonized */
2189         return mono_metadata_generic_context_equal (&sig1->context, &sig2->context);
2190 }
2191
2192 static guint
2193 inflated_signature_hash (gconstpointer a)
2194 {
2195         const MonoInflatedMethodSignature *sig = (const MonoInflatedMethodSignature *)a;
2196
2197         /* sig->sig is assumed to be canonized */
2198         return mono_metadata_generic_context_hash (&sig->context) ^ mono_aligned_addr_hash (sig->sig);
2199 }
2200
2201 /*static void
2202 dump_ginst (MonoGenericInst *ginst)
2203 {
2204         int i;
2205         char *name;
2206
2207         g_print ("Ginst: <");
2208         for (i = 0; i < ginst->type_argc; ++i) {
2209                 if (i != 0)
2210                         g_print (", ");
2211                 name = mono_type_get_name (ginst->type_argv [i]);
2212                 g_print ("%s", name);
2213                 g_free (name);
2214         }
2215         g_print (">");
2216 }*/
2217
2218 static gboolean type_in_image (MonoType *type, MonoImage *image);
2219
2220 static gboolean
2221 signature_in_image (MonoMethodSignature *sig, MonoImage *image)
2222 {
2223         gpointer iter = NULL;
2224         MonoType *p;
2225
2226         while ((p = mono_signature_get_params (sig, &iter)) != NULL)
2227                 if (type_in_image (p, image))
2228                         return TRUE;
2229
2230         return type_in_image (mono_signature_get_return_type (sig), image);
2231 }
2232
2233 static gboolean
2234 ginst_in_image (MonoGenericInst *ginst, MonoImage *image)
2235 {
2236         int i;
2237
2238         for (i = 0; i < ginst->type_argc; ++i) {
2239                 if (type_in_image (ginst->type_argv [i], image))
2240                         return TRUE;
2241         }
2242
2243         return FALSE;
2244 }
2245
2246 static gboolean
2247 gclass_in_image (MonoGenericClass *gclass, MonoImage *image)
2248 {
2249         return gclass->container_class->image == image ||
2250                 ginst_in_image (gclass->context.class_inst, image);
2251 }
2252
2253 static gboolean
2254 type_in_image (MonoType *type, MonoImage *image)
2255 {
2256 retry:
2257         switch (type->type) {
2258         case MONO_TYPE_GENERICINST:
2259                 return gclass_in_image (type->data.generic_class, image);
2260         case MONO_TYPE_PTR:
2261                 type = type->data.type;
2262                 goto retry;
2263         case MONO_TYPE_SZARRAY:
2264                 type = &type->data.klass->byval_arg;
2265                 goto retry;
2266         case MONO_TYPE_ARRAY:
2267                 type = &type->data.array->eklass->byval_arg;
2268                 goto retry;
2269         case MONO_TYPE_FNPTR:
2270                 return signature_in_image (type->data.method, image);
2271         case MONO_TYPE_VAR:
2272         case MONO_TYPE_MVAR:
2273                 return image == get_image_for_generic_param (type->data.generic_param);
2274         default:
2275                 /* At this point, we should've avoided all potential allocations in mono_class_from_mono_type () */
2276                 return image == mono_class_from_mono_type (type)->image;
2277         }
2278 }
2279
2280 static inline void
2281 image_sets_lock (void)
2282 {
2283         mono_os_mutex_lock (&image_sets_mutex);
2284 }
2285
2286 static inline void
2287 image_sets_unlock (void)
2288 {
2289         mono_os_mutex_unlock (&image_sets_mutex);
2290 }
2291
2292 /*
2293  * get_image_set:
2294  *
2295  *   Return a MonoImageSet representing the set of images in IMAGES.
2296  */
2297 static MonoImageSet*
2298 get_image_set (MonoImage **images, int nimages)
2299 {
2300         int i, j, k;
2301         MonoImageSet *set;
2302         GSList *l;
2303
2304         /* Common case: Image set contains corlib only. If we've seen that case before, we cached the set. */
2305         if (nimages == 1 && images [0] == mono_defaults.corlib && mscorlib_image_set)
2306                 return mscorlib_image_set;
2307
2308         /* Happens with empty generic instances */
2309         // FIXME: Is corlib the correct thing to return here? If so, why? This may be an artifact of generic instances previously defaulting to allocating from corlib.
2310         if (nimages == 0)
2311                 return mscorlib_image_set;
2312
2313         image_sets_lock ();
2314
2315         if (!image_sets)
2316                 image_sets = g_ptr_array_new ();
2317
2318         // Before we go on, we should check to see whether a MonoImageSet with these images already exists.
2319         // We can search the referred-by imagesets of any one of our images to do this. Arbitrarily pick one here:
2320         if (images [0] == mono_defaults.corlib && nimages > 1)
2321                 l = images [1]->image_sets; // Prefer not to search the imagesets of corlib-- that will be a long list.
2322         else
2323                 l = images [0]->image_sets;
2324
2325         set = NULL;
2326         while (l) // Iterate over selected list, looking for an imageset with members equal to our target one
2327         {
2328                 set = (MonoImageSet *)l->data;
2329
2330                 if (set->nimages == nimages) { // Member count differs, this can't be it
2331                         // Compare all members to all members-- order might be different
2332                         for (j = 0; j < nimages; ++j) {
2333                                 for (k = 0; k < nimages; ++k)
2334                                         if (set->images [k] == images [j])
2335                                                 break; // Break on match
2336
2337                                 // If we iterated all the way through set->images, images[j] was *not* found.
2338                                 if (k == nimages)
2339                                         break; // Break on "image not found"
2340                         }
2341
2342                         // If we iterated all the way through images without breaking, all items in images were found in set->images
2343                         if (j == nimages)
2344                                 break; // Break on "found a set with equal members"
2345                 }
2346
2347                 l = l->next;
2348         }
2349
2350         // If we iterated all the way through l without breaking, the imageset does not already exist and we shuold create it
2351         if (!l) {
2352                 set = g_new0 (MonoImageSet, 1);
2353                 set->nimages = nimages;
2354                 set->images = g_new0 (MonoImage*, nimages);
2355                 mono_os_mutex_init_recursive (&set->lock);
2356                 for (i = 0; i < nimages; ++i)
2357                         set->images [i] = images [i];
2358                 set->gclass_cache = g_hash_table_new_full (mono_generic_class_hash, mono_generic_class_equal, NULL, (GDestroyNotify)free_generic_class);
2359                 set->ginst_cache = g_hash_table_new_full (mono_metadata_generic_inst_hash, mono_metadata_generic_inst_equal, NULL, (GDestroyNotify)free_generic_inst);
2360                 set->gmethod_cache = g_hash_table_new_full (inflated_method_hash, inflated_method_equal, NULL, (GDestroyNotify)free_inflated_method);
2361                 set->gsignature_cache = g_hash_table_new_full (inflated_signature_hash, inflated_signature_equal, NULL, (GDestroyNotify)free_inflated_signature);
2362
2363                 for (i = 0; i < nimages; ++i)
2364                         set->images [i]->image_sets = g_slist_prepend (set->images [i]->image_sets, set);
2365
2366                 g_ptr_array_add (image_sets, set);
2367         }
2368
2369         if (nimages == 1 && images [0] == mono_defaults.corlib) {
2370                 mono_memory_barrier ();
2371                 mscorlib_image_set = set;
2372         }
2373
2374         image_sets_unlock ();
2375
2376         return set;
2377 }
2378
2379 static void
2380 delete_image_set (MonoImageSet *set)
2381 {
2382         int i;
2383
2384         g_hash_table_destroy (set->gclass_cache);
2385         g_hash_table_destroy (set->ginst_cache);
2386         g_hash_table_destroy (set->gmethod_cache);
2387         g_hash_table_destroy (set->gsignature_cache);
2388
2389         mono_wrapper_caches_free (&set->wrapper_caches);
2390
2391         image_sets_lock ();
2392
2393         for (i = 0; i < set->nimages; ++i)
2394                 set->images [i]->image_sets = g_slist_remove (set->images [i]->image_sets, set);
2395
2396         g_ptr_array_remove (image_sets, set);
2397
2398         image_sets_unlock ();
2399
2400         if (set->mempool)
2401                 mono_mempool_destroy (set->mempool);
2402         g_free (set->images);
2403         mono_os_mutex_destroy (&set->lock);
2404         g_free (set);
2405 }
2406
2407 void
2408 mono_image_set_lock (MonoImageSet *set)
2409 {
2410         mono_os_mutex_lock (&set->lock);
2411 }
2412
2413 void
2414 mono_image_set_unlock (MonoImageSet *set)
2415 {
2416         mono_os_mutex_unlock (&set->lock);
2417 }
2418
2419 gpointer
2420 mono_image_set_alloc (MonoImageSet *set, guint size)
2421 {
2422         gpointer res;
2423
2424         mono_image_set_lock (set);
2425         if (!set->mempool)
2426                 set->mempool = mono_mempool_new_size (INITIAL_IMAGE_SET_SIZE);
2427         res = mono_mempool_alloc (set->mempool, size);
2428         mono_image_set_unlock (set);
2429
2430         return res;
2431 }
2432
2433 gpointer
2434 mono_image_set_alloc0 (MonoImageSet *set, guint size)
2435 {
2436         gpointer res;
2437
2438         mono_image_set_lock (set);
2439         if (!set->mempool)
2440                 set->mempool = mono_mempool_new_size (INITIAL_IMAGE_SET_SIZE);
2441         res = mono_mempool_alloc0 (set->mempool, size);
2442         mono_image_set_unlock (set);
2443
2444         return res;
2445 }
2446
2447 char*
2448 mono_image_set_strdup (MonoImageSet *set, const char *s)
2449 {
2450         char *res;
2451
2452         mono_image_set_lock (set);
2453         if (!set->mempool)
2454                 set->mempool = mono_mempool_new_size (INITIAL_IMAGE_SET_SIZE);
2455         res = mono_mempool_strdup (set->mempool, s);
2456         mono_image_set_unlock (set);
2457
2458         return res;
2459 }
2460
2461 // Get a descriptive string for a MonoImageSet
2462 // Callers are obligated to free buffer with g_free after use
2463 char *
2464 mono_image_set_description (MonoImageSet *set)
2465 {
2466         GString *result = g_string_new (NULL);
2467         int img;
2468         g_string_append (result, "[");
2469         for (img = 0; img < set->nimages; img++)
2470         {
2471                 if (img > 0)
2472                         g_string_append (result, ", ");
2473                 g_string_append (result, set->images[img]->name);
2474         }
2475         g_string_append (result, "]");
2476         return g_string_free (result, FALSE);
2477 }
2478
2479 /* 
2480  * Structure used by the collect_..._images functions to store the image list.
2481  */
2482 typedef struct {
2483         MonoImage *image_buf [64];
2484         MonoImage **images;
2485         int nimages, images_len;
2486 } CollectData;
2487
2488 static void
2489 collect_data_init (CollectData *data)
2490 {
2491         data->images = data->image_buf;
2492         data->images_len = 64;
2493         data->nimages = 0;
2494 }
2495
2496 static void
2497 collect_data_free (CollectData *data)
2498 {
2499         if (data->images != data->image_buf)
2500                 g_free (data->images);
2501 }
2502
2503 static void
2504 enlarge_data (CollectData *data)
2505 {
2506         int new_len = data->images_len < 16 ? 16 : data->images_len * 2;
2507         MonoImage **d = g_new (MonoImage *, new_len);
2508
2509         // FIXME: test this
2510         g_assert_not_reached ();
2511         memcpy (d, data->images, data->images_len);
2512         if (data->images != data->image_buf)
2513                 g_free (data->images);
2514         data->images = d;
2515         data->images_len = new_len;
2516 }
2517
2518 static inline void
2519 add_image (MonoImage *image, CollectData *data)
2520 {
2521         int i;
2522
2523         /* The arrays are small, so use a linear search instead of a hash table */
2524         for (i = 0; i < data->nimages; ++i)
2525                 if (data->images [i] == image)
2526                         return;
2527
2528         if (data->nimages == data->images_len)
2529                 enlarge_data (data);
2530
2531         data->images [data->nimages ++] = image;
2532 }
2533
2534 static void
2535 collect_type_images (MonoType *type, CollectData *data);
2536
2537 static void
2538 collect_ginst_images (MonoGenericInst *ginst, CollectData *data)
2539 {
2540         int i;
2541
2542         for (i = 0; i < ginst->type_argc; ++i) {
2543                 collect_type_images (ginst->type_argv [i], data);
2544         }
2545 }
2546
2547 static void
2548 collect_gclass_images (MonoGenericClass *gclass, CollectData *data)
2549 {
2550         add_image (gclass->container_class->image, data);
2551         if (gclass->context.class_inst)
2552                 collect_ginst_images (gclass->context.class_inst, data);
2553 }
2554
2555 static void
2556 collect_signature_images (MonoMethodSignature *sig, CollectData *data)
2557 {
2558         gpointer iter = NULL;
2559         MonoType *p;
2560
2561         collect_type_images (mono_signature_get_return_type (sig), data);
2562         while ((p = mono_signature_get_params (sig, &iter)) != NULL)
2563                 collect_type_images (p, data);
2564 }
2565
2566 static void
2567 collect_inflated_signature_images (MonoInflatedMethodSignature *sig, CollectData *data)
2568 {
2569         collect_signature_images (sig->sig, data);
2570         if (sig->context.class_inst)
2571                 collect_ginst_images (sig->context.class_inst, data);
2572         if (sig->context.method_inst)
2573                 collect_ginst_images (sig->context.method_inst, data);
2574 }
2575
2576 static void
2577 collect_method_images (MonoMethodInflated *method, CollectData *data)
2578 {
2579         MonoMethod *m = method->declaring;
2580
2581         add_image (method->declaring->klass->image, data);
2582         if (method->context.class_inst)
2583                 collect_ginst_images (method->context.class_inst, data);
2584         if (method->context.method_inst)
2585                 collect_ginst_images (method->context.method_inst, data);
2586         /*
2587          * Dynamic assemblies have no references, so the images they depend on can be unloaded before them.
2588          */
2589         if (image_is_dynamic (m->klass->image))
2590                 collect_signature_images (mono_method_signature (m), data);
2591 }
2592
2593 static void
2594 collect_type_images (MonoType *type, CollectData *data)
2595 {
2596 retry:
2597         switch (type->type) {
2598         case MONO_TYPE_GENERICINST:
2599                 collect_gclass_images (type->data.generic_class, data);
2600                 break;
2601         case MONO_TYPE_PTR:
2602                 type = type->data.type;
2603                 goto retry;
2604         case MONO_TYPE_SZARRAY:
2605                 type = &type->data.klass->byval_arg;
2606                 goto retry;
2607         case MONO_TYPE_ARRAY:
2608                 type = &type->data.array->eklass->byval_arg;
2609                 goto retry;
2610         case MONO_TYPE_FNPTR:
2611                 //return signature_in_image (type->data.method, image);
2612                 g_assert_not_reached ();
2613         case MONO_TYPE_VAR:
2614         case MONO_TYPE_MVAR:
2615         {
2616                 MonoImage *image = get_image_for_generic_param (type->data.generic_param);
2617                 add_image (image, data);
2618                 break;
2619         }
2620         case MONO_TYPE_CLASS:
2621         case MONO_TYPE_VALUETYPE:
2622                 add_image (mono_class_from_mono_type (type)->image, data);
2623                 break;
2624         default:
2625                 add_image (mono_defaults.corlib, data);
2626         }
2627 }
2628
2629 typedef struct {
2630         MonoImage *image;
2631         GSList *list;
2632 } CleanForImageUserData;
2633
2634 static gboolean
2635 steal_gclass_in_image (gpointer key, gpointer value, gpointer data)
2636 {
2637         MonoGenericClass *gclass = (MonoGenericClass *)key;
2638         CleanForImageUserData *user_data = (CleanForImageUserData *)data;
2639
2640         g_assert (gclass_in_image (gclass, user_data->image));
2641
2642         user_data->list = g_slist_prepend (user_data->list, gclass);
2643         return TRUE;
2644 }
2645
2646 static gboolean
2647 steal_ginst_in_image (gpointer key, gpointer value, gpointer data)
2648 {
2649         MonoGenericInst *ginst = (MonoGenericInst *)key;
2650         CleanForImageUserData *user_data = (CleanForImageUserData *)data;
2651
2652         // This doesn't work during corlib compilation
2653         //g_assert (ginst_in_image (ginst, user_data->image));
2654
2655         user_data->list = g_slist_prepend (user_data->list, ginst);
2656         return TRUE;
2657 }
2658
2659 static gboolean
2660 inflated_method_in_image (gpointer key, gpointer value, gpointer data)
2661 {
2662         MonoImage *image = (MonoImage *)data;
2663         MonoMethodInflated *method = (MonoMethodInflated *)key;
2664
2665         // FIXME:
2666         // https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=458168
2667         g_assert (method->declaring->klass->image == image ||
2668                 (method->context.class_inst && ginst_in_image (method->context.class_inst, image)) ||
2669                           (method->context.method_inst && ginst_in_image (method->context.method_inst, image)) || (((MonoMethod*)method)->signature && signature_in_image (mono_method_signature ((MonoMethod*)method), image)));
2670
2671         return TRUE;
2672 }
2673
2674 static gboolean
2675 inflated_signature_in_image (gpointer key, gpointer value, gpointer data)
2676 {
2677         MonoImage *image = (MonoImage *)data;
2678         MonoInflatedMethodSignature *sig = (MonoInflatedMethodSignature *)key;
2679
2680         return signature_in_image (sig->sig, image) ||
2681                 (sig->context.class_inst && ginst_in_image (sig->context.class_inst, image)) ||
2682                 (sig->context.method_inst && ginst_in_image (sig->context.method_inst, image));
2683 }       
2684
2685 static void
2686 check_gmethod (gpointer key, gpointer value, gpointer data)
2687 {
2688         MonoMethodInflated *method = (MonoMethodInflated *)key;
2689         MonoImage *image = (MonoImage *)data;
2690
2691         if (method->context.class_inst)
2692                 g_assert (!ginst_in_image (method->context.class_inst, image));
2693         if (method->context.method_inst)
2694                 g_assert (!ginst_in_image (method->context.method_inst, image));
2695         if (((MonoMethod*)method)->signature)
2696                 g_assert (!signature_in_image (mono_method_signature ((MonoMethod*)method), image));
2697 }
2698
2699 /*
2700  * check_image_sets:
2701  *
2702  *   Run a consistency check on the image set data structures.
2703  */
2704 static G_GNUC_UNUSED void
2705 check_image_sets (MonoImage *image)
2706 {
2707         int i;
2708         GSList *l = image->image_sets;
2709
2710         if (!image_sets)
2711                 return;
2712
2713         for (i = 0; i < image_sets->len; ++i) {
2714                 MonoImageSet *set = (MonoImageSet *)g_ptr_array_index (image_sets, i);
2715
2716                 if (!g_slist_find (l, set)) {
2717                         g_hash_table_foreach (set->gmethod_cache, check_gmethod, image);
2718                 }
2719         }
2720 }
2721
2722 void
2723 mono_metadata_clean_for_image (MonoImage *image)
2724 {
2725         CleanForImageUserData ginst_data, gclass_data;
2726         GSList *l, *set_list;
2727
2728         //check_image_sets (image);
2729
2730         /*
2731          * The data structures could reference each other so we delete them in two phases.
2732          * This is required because of the hashing functions in gclass/ginst_cache.
2733          */
2734         ginst_data.image = gclass_data.image = image;
2735         ginst_data.list = gclass_data.list = NULL;
2736
2737         /* Collect the items to delete */
2738         /* delete_image_set () modifies the lists so make a copy */
2739         for (l = image->image_sets; l; l = l->next) {
2740                 MonoImageSet *set = (MonoImageSet *)l->data;
2741
2742                 mono_image_set_lock (set);
2743                 g_hash_table_foreach_steal (set->gclass_cache, steal_gclass_in_image, &gclass_data);
2744                 g_hash_table_foreach_steal (set->ginst_cache, steal_ginst_in_image, &ginst_data);
2745                 g_hash_table_foreach_remove (set->gmethod_cache, inflated_method_in_image, image);
2746                 g_hash_table_foreach_remove (set->gsignature_cache, inflated_signature_in_image, image);
2747                 mono_image_set_unlock (set);
2748         }
2749
2750         /* Delete the removed items */
2751         for (l = ginst_data.list; l; l = l->next)
2752                 free_generic_inst ((MonoGenericInst *)l->data);
2753         for (l = gclass_data.list; l; l = l->next)
2754                 free_generic_class ((MonoGenericClass *)l->data);
2755         g_slist_free (ginst_data.list);
2756         g_slist_free (gclass_data.list);
2757         /* delete_image_set () modifies the lists so make a copy */
2758         set_list = g_slist_copy (image->image_sets);
2759         for (l = set_list; l; l = l->next) {
2760                 MonoImageSet *set = (MonoImageSet *)l->data;
2761
2762                 delete_image_set (set);
2763         }
2764         g_slist_free (set_list);
2765 }
2766
2767 static void
2768 free_inflated_method (MonoMethodInflated *imethod)
2769 {
2770         int i;
2771         MonoMethod *method = (MonoMethod*)imethod;
2772
2773         if (method->signature)
2774                 mono_metadata_free_inflated_signature (method->signature);
2775
2776         if (!((method->flags & METHOD_ATTRIBUTE_ABSTRACT) || (method->iflags & METHOD_IMPL_ATTRIBUTE_RUNTIME) || (method->iflags & METHOD_IMPL_ATTRIBUTE_INTERNAL_CALL) || (method->flags & METHOD_ATTRIBUTE_PINVOKE_IMPL))) {
2777                 MonoMethodHeader *header = imethod->header;
2778
2779                 if (header) {
2780                         /* Allocated in inflate_generic_header () */
2781                         for (i = 0; i < header->num_locals; ++i)
2782                                 mono_metadata_free_type (header->locals [i]);
2783                         g_free (header->clauses);
2784                         g_free (header);
2785                 }
2786         }
2787
2788         g_free (method);
2789 }
2790
2791 static void
2792 free_generic_inst (MonoGenericInst *ginst)
2793 {
2794         int i;
2795
2796         /* The ginst itself is allocated from the image set mempool */
2797         for (i = 0; i < ginst->type_argc; ++i)
2798                 mono_metadata_free_type (ginst->type_argv [i]);
2799 }
2800
2801 static void
2802 free_generic_class (MonoGenericClass *gclass)
2803 {
2804         /* The gclass itself is allocated from the image set mempool */
2805         if (gclass->is_dynamic)
2806                 mono_reflection_free_dynamic_generic_class (gclass);
2807         if (gclass->cached_class && gclass->cached_class->interface_id)
2808                 mono_unload_interface_id (gclass->cached_class);
2809 }
2810
2811 static void
2812 free_inflated_signature (MonoInflatedMethodSignature *sig)
2813 {
2814         mono_metadata_free_inflated_signature (sig->sig);
2815         g_free (sig);
2816 }
2817
2818 /*
2819  * mono_metadata_get_inflated_signature:
2820  *
2821  *   Given an inflated signature and a generic context, return a canonical copy of the 
2822  * signature. The returned signature might be equal to SIG or it might be a cached copy.
2823  */
2824 MonoMethodSignature *
2825 mono_metadata_get_inflated_signature (MonoMethodSignature *sig, MonoGenericContext *context)
2826 {
2827         MonoInflatedMethodSignature helper;
2828         MonoInflatedMethodSignature *res;
2829         CollectData data;
2830         MonoImageSet *set;
2831
2832         helper.sig = sig;
2833         helper.context.class_inst = context->class_inst;
2834         helper.context.method_inst = context->method_inst;
2835
2836         collect_data_init (&data);
2837
2838         collect_inflated_signature_images (&helper, &data);
2839
2840         set = get_image_set (data.images, data.nimages);
2841
2842         collect_data_free (&data);
2843
2844         mono_image_set_lock (set);
2845
2846         res = (MonoInflatedMethodSignature *)g_hash_table_lookup (set->gsignature_cache, &helper);
2847         if (!res) {
2848                 res = g_new0 (MonoInflatedMethodSignature, 1);
2849                 res->sig = sig;
2850                 res->context.class_inst = context->class_inst;
2851                 res->context.method_inst = context->method_inst;
2852                 g_hash_table_insert (set->gsignature_cache, res, res);
2853         }
2854
2855         mono_image_set_unlock (set);
2856
2857         return res->sig;
2858 }
2859
2860 MonoImageSet *
2861 mono_metadata_get_image_set_for_method (MonoMethodInflated *method)
2862 {
2863         MonoImageSet *set;
2864         CollectData image_set_data;
2865
2866         collect_data_init (&image_set_data);
2867         collect_method_images (method, &image_set_data);
2868         set = get_image_set (image_set_data.images, image_set_data.nimages);
2869         collect_data_free (&image_set_data);
2870
2871         return set;
2872 }
2873
2874 /*
2875  * mono_metadata_get_generic_inst:
2876  *
2877  * Given a list of types, return a MonoGenericInst that represents that list.
2878  * The returned MonoGenericInst has its own copy of the list of types.  The list
2879  * passed in the argument can be freed, modified or disposed of.
2880  *
2881  */
2882 MonoGenericInst *
2883 mono_metadata_get_generic_inst (int type_argc, MonoType **type_argv)
2884 {
2885         MonoGenericInst *ginst;
2886         gboolean is_open;
2887         int i;
2888         int size = MONO_SIZEOF_GENERIC_INST + type_argc * sizeof (MonoType *);
2889         CollectData data;
2890         MonoImageSet *set;
2891
2892         for (i = 0; i < type_argc; ++i)
2893                 if (mono_class_is_open_constructed_type (type_argv [i]))
2894                         break;
2895         is_open = (i < type_argc);
2896
2897         ginst = (MonoGenericInst *)g_alloca (size);
2898         memset (ginst, 0, sizeof (MonoGenericInst));
2899         ginst->is_open = is_open;
2900         ginst->type_argc = type_argc;
2901         memcpy (ginst->type_argv, type_argv, type_argc * sizeof (MonoType *));
2902
2903         collect_data_init (&data);
2904
2905         collect_ginst_images (ginst, &data);
2906
2907         set = get_image_set (data.images, data.nimages);
2908
2909         collect_data_free (&data);
2910
2911         mono_image_set_lock (set);
2912
2913         ginst = (MonoGenericInst *)g_hash_table_lookup (set->ginst_cache, ginst);
2914         if (!ginst) {
2915                 ginst = (MonoGenericInst *)mono_image_set_alloc0 (set, size);
2916 #ifndef MONO_SMALL_CONFIG
2917                 ginst->id = ++next_generic_inst_id;
2918 #endif
2919                 ginst->is_open = is_open;
2920                 ginst->type_argc = type_argc;
2921
2922                 for (i = 0; i < type_argc; ++i)
2923                         ginst->type_argv [i] = mono_metadata_type_dup (NULL, type_argv [i]);
2924
2925                 g_hash_table_insert (set->ginst_cache, ginst, ginst);
2926         }
2927
2928         mono_image_set_unlock (set);
2929         return ginst;
2930 }
2931
2932 static gboolean
2933 mono_metadata_is_type_builder_generic_type_definition (MonoClass *container_class, MonoGenericInst *inst, gboolean is_dynamic)
2934 {
2935         MonoGenericContainer *container = container_class->generic_container; 
2936
2937         if (!is_dynamic || container_class->wastypebuilder || container->type_argc != inst->type_argc)
2938                 return FALSE;
2939         return inst == container->context.class_inst;
2940 }
2941
2942 /*
2943  * mono_metadata_lookup_generic_class:
2944  *
2945  * Returns a MonoGenericClass with the given properties.
2946  *
2947  */
2948 MonoGenericClass *
2949 mono_metadata_lookup_generic_class (MonoClass *container_class, MonoGenericInst *inst, gboolean is_dynamic)
2950 {
2951         MonoGenericClass *gclass;
2952         MonoGenericClass helper;
2953         gboolean is_tb_open = mono_metadata_is_type_builder_generic_type_definition (container_class, inst, is_dynamic);
2954         MonoImageSet *set;
2955         CollectData data;
2956
2957         memset (&helper, 0, sizeof(helper)); // act like g_new0
2958         helper.container_class = container_class;
2959         helper.context.class_inst = inst;
2960         helper.is_dynamic = is_dynamic; /* We use this in a hash lookup, which does not attempt to downcast the pointer */
2961         helper.is_tb_open = is_tb_open;
2962
2963         collect_data_init (&data);
2964
2965         collect_gclass_images (&helper, &data);
2966
2967         set = get_image_set (data.images, data.nimages);
2968
2969         collect_data_free (&data);
2970
2971         mono_image_set_lock (set);
2972
2973         gclass = (MonoGenericClass *)g_hash_table_lookup (set->gclass_cache, &helper);
2974
2975         /* A tripwire just to keep us honest */
2976         g_assert (!helper.cached_class);
2977
2978         if (gclass) {
2979                 mono_image_set_unlock (set);
2980                 return gclass;
2981         }
2982
2983         if (is_dynamic) {
2984                 MonoDynamicGenericClass *dgclass = mono_image_set_new0 (set, MonoDynamicGenericClass, 1);
2985                 gclass = &dgclass->generic_class;
2986                 gclass->is_dynamic = 1;
2987         } else {
2988                 gclass = mono_image_set_new0 (set, MonoGenericClass, 1);
2989         }
2990
2991         gclass->is_tb_open = is_tb_open;
2992         gclass->container_class = container_class;
2993         gclass->context.class_inst = inst;
2994         gclass->context.method_inst = NULL;
2995         gclass->owner = set;
2996         if (inst == container_class->generic_container->context.class_inst && !is_tb_open)
2997                 gclass->cached_class = container_class;
2998
2999         g_hash_table_insert (set->gclass_cache, gclass, gclass);
3000
3001         mono_image_set_unlock (set);
3002
3003         return gclass;
3004 }
3005
3006 /*
3007  * mono_metadata_inflate_generic_inst:
3008  *
3009  * Instantiate the generic instance @ginst with the context @context.
3010  * Check @error for success.
3011  *
3012  */
3013 MonoGenericInst *
3014 mono_metadata_inflate_generic_inst (MonoGenericInst *ginst, MonoGenericContext *context, MonoError *error)
3015 {
3016         MonoType **type_argv;
3017         MonoGenericInst *nginst = NULL;
3018         int i, count = 0;
3019
3020         mono_error_init (error);
3021
3022         if (!ginst->is_open)
3023                 return ginst;
3024
3025         type_argv = g_new0 (MonoType*, ginst->type_argc);
3026
3027         for (i = 0; i < ginst->type_argc; i++) {
3028                 type_argv [i] = mono_class_inflate_generic_type_checked (ginst->type_argv [i], context, error);
3029                 if (!mono_error_ok (error))
3030                         goto cleanup;
3031                 ++count;
3032         }
3033
3034         nginst = mono_metadata_get_generic_inst (ginst->type_argc, type_argv);
3035
3036 cleanup:
3037         for (i = 0; i < count; i++)
3038                 mono_metadata_free_type (type_argv [i]);
3039         g_free (type_argv);
3040
3041         return nginst;
3042 }
3043
3044 MonoGenericInst *
3045 mono_metadata_parse_generic_inst (MonoImage *m, MonoGenericContainer *container,
3046                                   int count, const char *ptr, const char **rptr, MonoError *error)
3047 {
3048         MonoType **type_argv;
3049         MonoGenericInst *ginst;
3050         int i;
3051
3052         mono_error_init (error);
3053         type_argv = g_new0 (MonoType*, count);
3054
3055         for (i = 0; i < count; i++) {
3056                 MonoType *t = mono_metadata_parse_type_checked (m, container, 0, FALSE, ptr, &ptr, error);
3057                 if (!t) {
3058                         g_free (type_argv);
3059                         return NULL;
3060                 }
3061                 type_argv [i] = t;
3062         }
3063
3064         if (rptr)
3065                 *rptr = ptr;
3066
3067         ginst = mono_metadata_get_generic_inst (count, type_argv);
3068
3069         g_free (type_argv);
3070
3071         return ginst;
3072 }
3073
3074 static gboolean
3075 do_mono_metadata_parse_generic_class (MonoType *type, MonoImage *m, MonoGenericContainer *container,
3076                                       const char *ptr, const char **rptr, MonoError *error)
3077 {
3078         MonoGenericInst *inst;
3079         MonoClass *gklass;
3080         MonoType *gtype;
3081         int count;
3082
3083         mono_error_init (error);
3084
3085         // XXX how about transient?
3086         gtype = mono_metadata_parse_type_checked (m, NULL, 0, FALSE, ptr, &ptr, error);
3087         if (gtype == NULL)
3088                 return FALSE;
3089
3090         gklass = mono_class_from_mono_type (gtype);
3091         if (!gklass->generic_container) {
3092                 mono_error_set_bad_image (error, m, "Generic instance with non-generic definition");
3093                 return FALSE;
3094         }
3095
3096         count = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
3097         inst = mono_metadata_parse_generic_inst (m, container, count, ptr, &ptr, error);
3098         if (inst == NULL)
3099                 return FALSE;
3100
3101         if (rptr)
3102                 *rptr = ptr;
3103
3104         type->data.generic_class = mono_metadata_lookup_generic_class (gklass, inst, FALSE);
3105         return TRUE;
3106 }
3107
3108 /*
3109  * select_container:
3110  * @gc: The generic container to normalize
3111  * @type: The kind of generic parameters the resulting generic-container should contain
3112  */
3113
3114 static MonoGenericContainer *
3115 select_container (MonoGenericContainer *gc, MonoTypeEnum type)
3116 {
3117         gboolean is_var = (type == MONO_TYPE_VAR);
3118         if (!gc)
3119                 return NULL;
3120
3121         g_assert (is_var || type == MONO_TYPE_MVAR);
3122
3123         if (is_var) {
3124                 if (gc->is_method || gc->parent)
3125                         /*
3126                          * The current MonoGenericContainer is a generic method -> its `parent'
3127                          * points to the containing class'es container.
3128                          */
3129                         return gc->parent;
3130         }
3131
3132         return gc;
3133 }
3134
3135 MonoGenericContainer *
3136 get_anonymous_container_for_image (MonoImage *image, gboolean is_mvar)
3137 {
3138         MonoGenericContainer **container_pointer;
3139         if (is_mvar)
3140                 container_pointer = &image->anonymous_generic_method_container;
3141         else
3142                 container_pointer = &image->anonymous_generic_class_container;
3143         MonoGenericContainer *result = *container_pointer;
3144
3145         // This container has never been created; make it now.
3146         if (!result)
3147         {
3148                 // Note this is never deallocated anywhere-- it exists for the lifetime of the image it's allocated from
3149                 result = (MonoGenericContainer *)mono_image_alloc0 (image, sizeof (MonoGenericContainer));
3150                 result->owner.image = image;
3151                 result->is_anonymous = TRUE;
3152                 result->is_small_param = TRUE;
3153                 result->is_method = is_mvar;
3154
3155                 // If another thread already made a container, use that and leak this new one.
3156                 // (Technically it would currently be safe to just assign instead of CASing.)
3157                 MonoGenericContainer *exchange = (MonoGenericContainer *)InterlockedCompareExchangePointer ((volatile gpointer *)container_pointer, result, NULL);
3158                 if (exchange)
3159                         result = exchange;
3160         }
3161         return result;
3162 }
3163
3164 /*
3165  * mono_metadata_parse_generic_param:
3166  * @generic_container: Our MonoClass's or MonoMethod's MonoGenericContainer;
3167  *                     see mono_metadata_parse_type_checked() for details.
3168  * Internal routine to parse a generic type parameter.
3169  * LOCKING: Acquires the loader lock
3170  */
3171 static MonoGenericParam *
3172 mono_metadata_parse_generic_param (MonoImage *m, MonoGenericContainer *generic_container,
3173                                    MonoTypeEnum type, const char *ptr, const char **rptr, MonoError *error)
3174 {
3175         int index = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
3176         if (rptr)
3177                 *rptr = ptr;
3178
3179         mono_error_init (error);
3180
3181         generic_container = select_container (generic_container, type);
3182         if (!generic_container) {
3183                 gboolean is_mvar = FALSE;
3184                 switch (type)
3185                 {
3186                         case MONO_TYPE_VAR:
3187                                 break;
3188                         case MONO_TYPE_MVAR:
3189                                 is_mvar = TRUE;
3190                                 break;
3191                         default:
3192                                 g_error ("Cerating generic param object with invalid MonoType"); // This is not a generic param
3193                 }
3194
3195                 /* Create dummy MonoGenericParam */
3196                 MonoGenericParam *param;
3197
3198                 param = (MonoGenericParam *)mono_image_alloc0 (m, sizeof (MonoGenericParam));
3199                 param->num = index;
3200                 param->owner = get_anonymous_container_for_image (m, is_mvar);
3201
3202                 return param;
3203         }
3204
3205         if (index >= generic_container->type_argc) {
3206                 mono_error_set_bad_image (error, m, "Invalid generic %s parameter index %d, max index is %d",
3207                         generic_container->is_method ? "method" : "type",
3208                         index, generic_container->type_argc);
3209                 return NULL;
3210         }
3211
3212         //This can't return NULL
3213         return mono_generic_container_get_param (generic_container, index);
3214 }
3215
3216 /*
3217  * mono_metadata_get_shared_type:
3218  *
3219  *   Return a shared instance of TYPE, if available, NULL otherwise.
3220  * Shared MonoType instances help save memory. Their contents should not be modified
3221  * by the caller. They do not need to be freed as their lifetime is bound by either
3222  * the lifetime of the runtime (builtin types), or the lifetime of the MonoClass
3223  * instance they are embedded in. If they are freed, they should be freed using
3224  * mono_metadata_free_type () instead of g_free ().
3225  */
3226 MonoType*
3227 mono_metadata_get_shared_type (MonoType *type)
3228 {
3229         MonoType *cached;
3230
3231         /* No need to use locking since nobody is modifying the hash table */
3232         if ((cached = (MonoType *)g_hash_table_lookup (type_cache, type)))
3233                 return cached;
3234
3235         switch (type->type){
3236         case MONO_TYPE_CLASS:
3237         case MONO_TYPE_VALUETYPE:
3238                 if (type == &type->data.klass->byval_arg)
3239                         return type;
3240                 if (type == &type->data.klass->this_arg)
3241                         return type;
3242                 break;
3243         default:
3244                 break;
3245         }
3246
3247         return NULL;
3248 }
3249
3250 static gboolean
3251 compare_type_literals (MonoImage *image, int class_type, int type_type, MonoError *error)
3252 {
3253         mono_error_init (error);
3254
3255         /* byval_arg.type can be zero if we're decoding a type that references a class been loading.
3256          * See mcs/test/gtest-440. and #650936.
3257          * FIXME This better be moved to the metadata verifier as it can catch more cases.
3258          */
3259         if (!class_type)
3260                 return TRUE;
3261         /* NET 1.1 assemblies might encode string and object in a denormalized way.
3262          * See #675464.
3263          */
3264         if (class_type == type_type)
3265                 return TRUE;
3266
3267         if (type_type == MONO_TYPE_CLASS) {
3268                 if (class_type == MONO_TYPE_STRING || class_type == MONO_TYPE_OBJECT)
3269                         return TRUE;
3270                 //XXX stringify this argument
3271                 mono_error_set_bad_image (error, image, "Expected reference type but got type kind %d", class_type);
3272                 return FALSE;
3273         }
3274
3275         g_assert (type_type == MONO_TYPE_VALUETYPE);
3276         switch (class_type) {
3277         case MONO_TYPE_BOOLEAN:
3278         case MONO_TYPE_CHAR:
3279         case MONO_TYPE_I1:
3280         case MONO_TYPE_U1:
3281         case MONO_TYPE_I2:
3282         case MONO_TYPE_U2:
3283         case MONO_TYPE_I4:
3284         case MONO_TYPE_U4:
3285         case MONO_TYPE_I8:
3286         case MONO_TYPE_U8:
3287         case MONO_TYPE_R4:
3288         case MONO_TYPE_R8:
3289         case MONO_TYPE_I:
3290         case MONO_TYPE_U:
3291         case MONO_TYPE_CLASS:
3292                 return TRUE;
3293         default:
3294                 //XXX stringify this argument
3295                 mono_error_set_bad_image (error, image, "Expected value type but got type kind %d", class_type);
3296                 return FALSE;
3297         }
3298 }
3299
3300 static gboolean
3301 verify_var_type_and_container (MonoImage *image, int var_type, MonoGenericContainer *container, MonoError *error)
3302 {
3303         mono_error_init (error);
3304         if (var_type == MONO_TYPE_MVAR) {
3305                 if (!container->is_method) { //MVAR and a method container
3306                         mono_error_set_bad_image (error, image, "MVAR parsed in a context without a method container");
3307                         return FALSE;
3308                 }
3309         } else {
3310                 if (!(!container->is_method || //VAR and class container
3311                         (container->is_method && container->parent))) { //VAR and method container with parent
3312                         mono_error_set_bad_image (error, image, "VAR parsed in a context without a class container");
3313                         return FALSE;
3314                 }
3315         }
3316         return TRUE;
3317 }
3318
3319 /* 
3320  * do_mono_metadata_parse_type:
3321  * @type: MonoType to be filled in with the return value
3322  * @m: image context
3323  * @generic_context: generics_context
3324  * @transient: whenever to allocate data from the heap
3325  * @ptr: pointer to the encoded type
3326  * @rptr: pointer where the end of the encoded type is saved
3327  * 
3328  * Internal routine used to "fill" the contents of @type from an 
3329  * allocated pointer.  This is done this way to avoid doing too
3330  * many mini-allocations (particularly for the MonoFieldType which
3331  * most of the time is just a MonoType, but sometimes might be augmented).
3332  *
3333  * This routine is used by mono_metadata_parse_type and
3334  * mono_metadata_parse_field_type
3335  *
3336  * This extracts a Type as specified in Partition II (22.2.12) 
3337  *
3338  * Returns: FALSE if the type could not be loaded
3339  */
3340 static gboolean
3341 do_mono_metadata_parse_type (MonoType *type, MonoImage *m, MonoGenericContainer *container,
3342                                                          gboolean transient, const char *ptr, const char **rptr, MonoError *error)
3343 {
3344         mono_error_init (error);
3345
3346         type->type = (MonoTypeEnum)mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
3347         
3348         switch (type->type){
3349         case MONO_TYPE_VOID:
3350         case MONO_TYPE_BOOLEAN:
3351         case MONO_TYPE_CHAR:
3352         case MONO_TYPE_I1:
3353         case MONO_TYPE_U1:
3354         case MONO_TYPE_I2:
3355         case MONO_TYPE_U2:
3356         case MONO_TYPE_I4:
3357         case MONO_TYPE_U4:
3358         case MONO_TYPE_I8:
3359         case MONO_TYPE_U8:
3360         case MONO_TYPE_R4:
3361         case MONO_TYPE_R8:
3362         case MONO_TYPE_I:
3363         case MONO_TYPE_U:
3364         case MONO_TYPE_STRING:
3365         case MONO_TYPE_OBJECT:
3366         case MONO_TYPE_TYPEDBYREF:
3367                 break;
3368         case MONO_TYPE_VALUETYPE:
3369         case MONO_TYPE_CLASS: {
3370                 guint32 token;
3371                 MonoClass *klass;
3372                 token = mono_metadata_parse_typedef_or_ref (m, ptr, &ptr);
3373                 klass = mono_class_get_checked (m, token, error);
3374                 type->data.klass = klass;
3375                 if (!klass)
3376                         return FALSE;
3377
3378                 if (!compare_type_literals (m, klass->byval_arg.type, type->type, error))
3379                         return FALSE;
3380
3381                 break;
3382         }
3383         case MONO_TYPE_SZARRAY: {
3384                 MonoType *etype = mono_metadata_parse_type_checked (m, container, 0, transient, ptr, &ptr, error);
3385                 if (!etype)
3386                         return FALSE;
3387
3388                 type->data.klass = mono_class_from_mono_type (etype);
3389                 g_assert (type->data.klass); //This was previously a check for NULL, but mcfmt should never fail. It can return a borken MonoClass, but should return at least something.
3390                 break;
3391         }
3392         case MONO_TYPE_PTR: {
3393                 type->data.type = mono_metadata_parse_type_checked (m, container, 0, transient, ptr, &ptr, error);
3394                 if (!type->data.type)
3395                         return FALSE;
3396                 break;
3397         }
3398         case MONO_TYPE_FNPTR: {
3399                 type->data.method = mono_metadata_parse_method_signature_full (m, container, 0, ptr, &ptr, error);
3400                 if (!type->data.method)
3401                         return FALSE;
3402                 break;
3403         }
3404         case MONO_TYPE_ARRAY: {
3405                 type->data.array = mono_metadata_parse_array_internal (m, container, transient, ptr, &ptr, error);
3406                 if (!type->data.array)
3407                         return FALSE;
3408                 break;
3409         }
3410         case MONO_TYPE_MVAR:
3411         case MONO_TYPE_VAR: {
3412                 if (container && !verify_var_type_and_container (m, type->type, container, error))
3413                         return FALSE;
3414
3415                 type->data.generic_param = mono_metadata_parse_generic_param (m, container, type->type, ptr, &ptr, error);
3416                 if (!type->data.generic_param)
3417                         return FALSE;
3418
3419                 break;
3420         }
3421         case MONO_TYPE_GENERICINST: {
3422                 if (!do_mono_metadata_parse_generic_class (type, m, container, ptr, &ptr, error))
3423                         return FALSE;
3424                 break;
3425         }
3426         default:
3427                 mono_error_set_bad_image (error, m, "type 0x%02x not handled in do_mono_metadata_parse_type on image %s", type->type, m->name);
3428                 return FALSE;
3429         }
3430         
3431         if (rptr)
3432                 *rptr = ptr;
3433         return TRUE;
3434 }
3435
3436 /*
3437  * mono_metadata_free_type:
3438  * @type: type to free
3439  *
3440  * Free the memory allocated for type @type which is allocated on the heap.
3441  */
3442 void
3443 mono_metadata_free_type (MonoType *type)
3444 {
3445         if (type >= builtin_types && type < builtin_types + NBUILTIN_TYPES ())
3446                 return;
3447         
3448         switch (type->type){
3449         case MONO_TYPE_OBJECT:
3450         case MONO_TYPE_STRING:
3451                 if (!type->data.klass)
3452                         break;
3453                 /* fall through */
3454         case MONO_TYPE_CLASS:
3455         case MONO_TYPE_VALUETYPE:
3456                 if (type == &type->data.klass->byval_arg || type == &type->data.klass->this_arg)
3457                         return;
3458                 break;
3459         case MONO_TYPE_PTR:
3460                 mono_metadata_free_type (type->data.type);
3461                 break;
3462         case MONO_TYPE_FNPTR:
3463                 mono_metadata_free_method_signature (type->data.method);
3464                 break;
3465         case MONO_TYPE_ARRAY:
3466                 mono_metadata_free_array (type->data.array);
3467                 break;
3468         default:
3469                 break;
3470         }
3471
3472         g_free (type);
3473 }
3474
3475 #if 0
3476 static void
3477 hex_dump (const char *buffer, int base, int count)
3478 {
3479         int show_header = 1;
3480         int i;
3481
3482         if (count < 0){
3483                 count = -count;
3484                 show_header = 0;
3485         }
3486         
3487         for (i = 0; i < count; i++){
3488                 if (show_header)
3489                         if ((i % 16) == 0)
3490                                 printf ("\n0x%08x: ", (unsigned char) base + i);
3491
3492                 printf ("%02x ", (unsigned char) (buffer [i]));
3493         }
3494         fflush (stdout);
3495 }
3496 #endif
3497
3498 /** 
3499  * @ptr: Points to the beginning of the Section Data (25.3)
3500  */
3501 static MonoExceptionClause*
3502 parse_section_data (MonoImage *m, int *num_clauses, const unsigned char *ptr, MonoError *error)
3503 {
3504         unsigned char sect_data_flags;
3505         int is_fat;
3506         guint32 sect_data_len;
3507         MonoExceptionClause* clauses = NULL;
3508
3509         mono_error_init (error);
3510         
3511         while (1) {
3512                 /* align on 32-bit boundary */
3513                 ptr = dword_align (ptr); 
3514                 sect_data_flags = *ptr;
3515                 ptr++;
3516                 
3517                 is_fat = sect_data_flags & METHOD_HEADER_SECTION_FAT_FORMAT;
3518                 if (is_fat) {
3519                         sect_data_len = (ptr [2] << 16) | (ptr [1] << 8) | ptr [0];
3520                         ptr += 3;
3521                 } else {
3522                         sect_data_len = ptr [0];
3523                         ++ptr;
3524                 }
3525
3526                 if (sect_data_flags & METHOD_HEADER_SECTION_EHTABLE) {
3527                         const unsigned char *p = dword_align (ptr);
3528                         int i;
3529                         *num_clauses = is_fat ? sect_data_len / 24: sect_data_len / 12;
3530                         /* we could just store a pointer if we don't need to byteswap */
3531                         clauses = (MonoExceptionClause *)g_malloc0 (sizeof (MonoExceptionClause) * (*num_clauses));
3532                         for (i = 0; i < *num_clauses; ++i) {
3533                                 MonoExceptionClause *ec = &clauses [i];
3534                                 guint32 tof_value;
3535                                 if (is_fat) {
3536                                         ec->flags = read32 (p);
3537                                         ec->try_offset = read32 (p + 4);
3538                                         ec->try_len = read32 (p + 8);
3539                                         ec->handler_offset = read32 (p + 12);
3540                                         ec->handler_len = read32 (p + 16);
3541                                         tof_value = read32 (p + 20);
3542                                         p += 24;
3543                                 } else {
3544                                         ec->flags = read16 (p);
3545                                         ec->try_offset = read16 (p + 2);
3546                                         ec->try_len = *(p + 4);
3547                                         ec->handler_offset = read16 (p + 5);
3548                                         ec->handler_len = *(p + 7);
3549                                         tof_value = read32 (p + 8);
3550                                         p += 12;
3551                                 }
3552                                 if (ec->flags == MONO_EXCEPTION_CLAUSE_FILTER) {
3553                                         ec->data.filter_offset = tof_value;
3554                                 } else if (ec->flags == MONO_EXCEPTION_CLAUSE_NONE) {
3555                                         ec->data.catch_class = NULL;
3556                                         if (tof_value) {
3557                                                 ec->data.catch_class = mono_class_get_checked (m, tof_value, error);
3558                                                 if (!is_ok (error)) {
3559                                                         g_free (clauses);
3560                                                         return NULL;
3561                                                 }
3562                                         }
3563                                 } else {
3564                                         ec->data.catch_class = NULL;
3565                                 }
3566                                 /* g_print ("try %d: %x %04x-%04x %04x\n", i, ec->flags, ec->try_offset, ec->try_offset+ec->try_len, ec->try_len); */
3567                         }
3568
3569                 }
3570                 if (sect_data_flags & METHOD_HEADER_SECTION_MORE_SECTS)
3571                         ptr += sect_data_len - 4; /* LAMESPEC: it seems the size includes the header */
3572                 else
3573                         return clauses;
3574         }
3575 }
3576
3577 /*
3578  * mono_method_get_header_summary:
3579  * @method: The method to get the header.
3580  * @summary: Where to store the header
3581  *
3582  *
3583  * Returns: TRUE if the header was properly decoded.
3584  */
3585 gboolean
3586 mono_method_get_header_summary (MonoMethod *method, MonoMethodHeaderSummary *summary)
3587 {
3588         int idx;
3589         guint32 rva;
3590         MonoImage* img;
3591         const char *ptr;
3592         unsigned char flags, format;
3593         guint16 fat_flags;
3594
3595         /*Only the GMD has a pointer to the metadata.*/
3596         while (method->is_inflated)
3597                 method = ((MonoMethodInflated*)method)->declaring;
3598
3599         summary->code_size = 0;
3600         summary->has_clauses = FALSE;
3601
3602         /*FIXME extract this into a MACRO and share it with mono_method_get_header*/
3603         if ((method->flags & METHOD_ATTRIBUTE_ABSTRACT) || (method->iflags & METHOD_IMPL_ATTRIBUTE_RUNTIME) || (method->iflags & METHOD_IMPL_ATTRIBUTE_INTERNAL_CALL) || (method->flags & METHOD_ATTRIBUTE_PINVOKE_IMPL))
3604                 return FALSE;
3605
3606         if (method->wrapper_type != MONO_WRAPPER_NONE || method->sre_method) {
3607                 MonoMethodHeader *header =  ((MonoMethodWrapper *)method)->header;
3608                 if (!header)
3609                         return FALSE;
3610                 summary->code_size = header->code_size;
3611                 summary->has_clauses = header->num_clauses > 0;
3612                 return TRUE;
3613         }
3614
3615
3616         idx = mono_metadata_token_index (method->token);
3617         img = method->klass->image;
3618         rva = mono_metadata_decode_row_col (&img->tables [MONO_TABLE_METHOD], idx - 1, MONO_METHOD_RVA);
3619
3620         /*We must run the verifier since we'll be decoding it.*/
3621         if (!mono_verifier_verify_method_header (img, rva, NULL))
3622                 return FALSE;
3623
3624         ptr = mono_image_rva_map (img, rva);
3625         if (!ptr)
3626                 return FALSE;
3627
3628         flags = *(const unsigned char *)ptr;
3629         format = flags & METHOD_HEADER_FORMAT_MASK;
3630
3631         switch (format) {
3632         case METHOD_HEADER_TINY_FORMAT:
3633                 ptr++;
3634                 summary->code_size = flags >> 2;
3635                 break;
3636         case METHOD_HEADER_FAT_FORMAT:
3637                 fat_flags = read16 (ptr);
3638                 ptr += 4;
3639                 summary->code_size = read32 (ptr);
3640                 if (fat_flags & METHOD_HEADER_MORE_SECTS)
3641                         summary->has_clauses = TRUE;
3642                 break;
3643         default:
3644                 return FALSE;
3645         }
3646         return TRUE;
3647 }
3648
3649 /*
3650  * mono_metadata_parse_mh_full:
3651  * @m: metadata context
3652  * @generic_context: generics context
3653  * @ptr: pointer to the method header.
3654  *
3655  * Decode the method header at @ptr, including pointer to the IL code,
3656  * info about local variables and optional exception tables.
3657  * This is a Mono runtime internal function.
3658  *
3659  * LOCKING: Acquires the loader lock.
3660  *
3661  * Returns: a transient MonoMethodHeader allocated from the heap.
3662  */
3663 MonoMethodHeader *
3664 mono_metadata_parse_mh_full (MonoImage *m, MonoGenericContainer *container, const char *ptr, MonoError *error)
3665 {
3666         MonoMethodHeader *mh = NULL;
3667         unsigned char flags = *(const unsigned char *) ptr;
3668         unsigned char format = flags & METHOD_HEADER_FORMAT_MASK;
3669         guint16 fat_flags;
3670         guint32 local_var_sig_tok, max_stack, code_size, init_locals;
3671         const unsigned char *code;
3672         MonoExceptionClause* clauses = NULL;
3673         int num_clauses = 0;
3674         MonoTableInfo *t = &m->tables [MONO_TABLE_STANDALONESIG];
3675         guint32 cols [MONO_STAND_ALONE_SIGNATURE_SIZE];
3676
3677         mono_error_init (error);
3678
3679         if (!ptr) {
3680                 mono_error_set_bad_image (error, m, "Method header with null pointer");
3681                 return NULL;
3682         }
3683
3684         switch (format) {
3685         case METHOD_HEADER_TINY_FORMAT:
3686                 mh = (MonoMethodHeader *)g_malloc0 (MONO_SIZEOF_METHOD_HEADER);
3687                 ptr++;
3688                 mh->max_stack = 8;
3689                 mh->is_transient = TRUE;
3690                 local_var_sig_tok = 0;
3691                 mh->code_size = flags >> 2;
3692                 mh->code = (unsigned char*)ptr;
3693                 return mh;
3694         case METHOD_HEADER_FAT_FORMAT:
3695                 fat_flags = read16 (ptr);
3696                 ptr += 2;
3697                 max_stack = read16 (ptr);
3698                 ptr += 2;
3699                 code_size = read32 (ptr);
3700                 ptr += 4;
3701                 local_var_sig_tok = read32 (ptr);
3702                 ptr += 4;
3703
3704                 if (fat_flags & METHOD_HEADER_INIT_LOCALS)
3705                         init_locals = 1;
3706                 else
3707                         init_locals = 0;
3708
3709                 code = (unsigned char*)ptr;
3710
3711                 if (!(fat_flags & METHOD_HEADER_MORE_SECTS))
3712                         break;
3713
3714                 /*
3715                  * There are more sections
3716                  */
3717                 ptr = (char*)code + code_size;
3718                 break;
3719         default:
3720                 mono_error_set_bad_image (error, m, "Invalid method header format %d", format);
3721                 return NULL;
3722         }
3723
3724         if (local_var_sig_tok) {
3725                 int idx = (local_var_sig_tok & 0xffffff)-1;
3726                 if (idx >= t->rows || idx < 0) {
3727                         mono_error_set_bad_image (error, m, "Invalid method header local vars signature token 0x%8x", idx);
3728                         goto fail;
3729                 }
3730                 mono_metadata_decode_row (t, idx, cols, 1);
3731
3732                 if (!mono_verifier_verify_standalone_signature (m, cols [MONO_STAND_ALONE_SIGNATURE], NULL)) {
3733                         mono_error_set_bad_image (error, m, "Method header locals signature 0x%8x verification failed", idx);
3734                         goto fail;
3735                 }
3736         }
3737         if (fat_flags & METHOD_HEADER_MORE_SECTS) {
3738                 clauses = parse_section_data (m, &num_clauses, (const unsigned char*)ptr, error);
3739                 if (!is_ok (error))
3740                         goto fail;
3741         }
3742         if (local_var_sig_tok) {
3743                 const char *locals_ptr;
3744                 int len=0, i;
3745
3746                 locals_ptr = mono_metadata_blob_heap (m, cols [MONO_STAND_ALONE_SIGNATURE]);
3747                 mono_metadata_decode_blob_size (locals_ptr, &locals_ptr);
3748                 if (*locals_ptr != 0x07)
3749                         g_warning ("wrong signature for locals blob");
3750                 locals_ptr++;
3751                 len = mono_metadata_decode_value (locals_ptr, &locals_ptr);
3752                 mh = (MonoMethodHeader *)g_malloc0 (MONO_SIZEOF_METHOD_HEADER + len * sizeof (MonoType*) + num_clauses * sizeof (MonoExceptionClause));
3753                 mh->num_locals = len;
3754                 for (i = 0; i < len; ++i) {
3755                         mh->locals [i] = mono_metadata_parse_type_internal (m, container, 0, TRUE, locals_ptr, &locals_ptr, error);
3756                         if (!is_ok (error))
3757                                 goto fail;
3758                 }
3759         } else {
3760                 mh = (MonoMethodHeader *)g_malloc0 (MONO_SIZEOF_METHOD_HEADER + num_clauses * sizeof (MonoExceptionClause));
3761         }
3762         mh->code = code;
3763         mh->code_size = code_size;
3764         mh->max_stack = max_stack;
3765         mh->is_transient = TRUE;
3766         mh->init_locals = init_locals;
3767         if (clauses) {
3768                 MonoExceptionClause* clausesp = (MonoExceptionClause*)&mh->locals [mh->num_locals];
3769                 memcpy (clausesp, clauses, num_clauses * sizeof (MonoExceptionClause));
3770                 g_free (clauses);
3771                 mh->clauses = clausesp;
3772                 mh->num_clauses = num_clauses;
3773         }
3774         return mh;
3775 fail:
3776         g_free (clauses);
3777         g_free (mh);
3778         return NULL;
3779
3780 }
3781
3782 /*
3783  * mono_metadata_parse_mh:
3784  * @generic_context: generics context
3785  * @ptr: pointer to the method header.
3786  *
3787  * Decode the method header at @ptr, including pointer to the IL code,
3788  * info about local variables and optional exception tables.
3789  *
3790  * Returns: a transient MonoMethodHeader allocated from the heap.
3791  */
3792 MonoMethodHeader *
3793 mono_metadata_parse_mh (MonoImage *m, const char *ptr)
3794 {
3795         MonoError error;
3796         MonoMethodHeader *header = mono_metadata_parse_mh_full (m, NULL, ptr, &error);
3797         mono_error_cleanup (&error);
3798         return header;
3799 }
3800
3801 /*
3802  * mono_metadata_free_mh:
3803  * @mh: a method header
3804  *
3805  * Free the memory allocated for the method header.
3806  */
3807 void
3808 mono_metadata_free_mh (MonoMethodHeader *mh)
3809 {
3810         int i;
3811
3812         /* If it is not transient it means it's part of a wrapper method,
3813          * or a SRE-generated method, so the lifetime in that case is
3814          * dictated by the method's own lifetime
3815          */
3816         if (mh->is_transient) {
3817                 for (i = 0; i < mh->num_locals; ++i)
3818                         mono_metadata_free_type (mh->locals [i]);
3819                 g_free (mh);
3820         }
3821 }
3822
3823 /*
3824  * mono_method_header_get_code:
3825  * @header: a MonoMethodHeader pointer
3826  * @code_size: memory location for returning the code size
3827  * @max_stack: memory location for returning the max stack
3828  *
3829  * Method header accessor to retreive info about the IL code properties:
3830  * a pointer to the IL code itself, the size of the code and the max number
3831  * of stack slots used by the code.
3832  *
3833  * Returns: pointer to the IL code represented by the method header.
3834  */
3835 const unsigned char*
3836 mono_method_header_get_code (MonoMethodHeader *header, guint32* code_size, guint32* max_stack)
3837 {
3838         if (code_size)
3839                 *code_size = header->code_size;
3840         if (max_stack)
3841                 *max_stack = header->max_stack;
3842         return header->code;
3843 }
3844
3845 /*
3846  * mono_method_header_get_locals:
3847  * @header: a MonoMethodHeader pointer
3848  * @num_locals: memory location for returning the number of local variables
3849  * @init_locals: memory location for returning the init_locals flag
3850  *
3851  * Method header accessor to retreive info about the local variables:
3852  * an array of local types, the number of locals and whether the locals
3853  * are supposed to be initialized to 0 on method entry
3854  *
3855  * Returns: pointer to an array of types of the local variables
3856  */
3857 MonoType**
3858 mono_method_header_get_locals (MonoMethodHeader *header, guint32* num_locals, gboolean *init_locals)
3859 {
3860         if (num_locals)
3861                 *num_locals = header->num_locals;
3862         if (init_locals)
3863                 *init_locals = header->init_locals;
3864         return header->locals;
3865 }
3866
3867 /*
3868  * mono_method_header_get_num_clauses:
3869  * @header: a MonoMethodHeader pointer
3870  *
3871  * Method header accessor to retreive the number of exception clauses.
3872  *
3873  * Returns: the number of exception clauses present
3874  */
3875 int
3876 mono_method_header_get_num_clauses (MonoMethodHeader *header)
3877 {
3878         return header->num_clauses;
3879 }
3880
3881 /*
3882  * mono_method_header_get_clauses:
3883  * @header: a MonoMethodHeader pointer
3884  * @method: MonoMethod the header belongs to
3885  * @iter: pointer to a iterator
3886  * @clause: pointer to a MonoExceptionClause structure which will be filled with the info
3887  *
3888  * Get the info about the exception clauses in the method. Set *iter to NULL to
3889  * initiate the iteration, then call the method repeatedly until it returns FALSE.
3890  * At each iteration, the structure pointed to by clause if filled with the
3891  * exception clause information.
3892  *
3893  * Returns: TRUE if clause was filled with info, FALSE if there are no more exception
3894  * clauses.
3895  */
3896 int
3897 mono_method_header_get_clauses (MonoMethodHeader *header, MonoMethod *method, gpointer *iter, MonoExceptionClause *clause)
3898 {
3899         MonoExceptionClause *sc;
3900         /* later we'll be able to use this interface to parse the clause info on demand,
3901          * without allocating anything.
3902          */
3903         if (!iter || !header->num_clauses)
3904                 return FALSE;
3905         if (!*iter) {
3906                 *iter = sc = header->clauses;
3907                 *clause = *sc;
3908                 return TRUE;
3909         }
3910         sc = (MonoExceptionClause *)*iter;
3911         sc++;
3912         if (sc < header->clauses + header->num_clauses) {
3913                 *iter = sc;
3914                 *clause = *sc;
3915                 return TRUE;
3916         }
3917         return FALSE;
3918 }
3919
3920 /**
3921  * mono_metadata_parse_field_type:
3922  * @m: metadata context to extract information from
3923  * @ptr: pointer to the field signature
3924  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
3925  *
3926  * Parses the field signature, and returns the type information for it. 
3927  *
3928  * Returns: The MonoType that was extracted from @ptr.
3929  */
3930 MonoType *
3931 mono_metadata_parse_field_type (MonoImage *m, short field_flags, const char *ptr, const char **rptr)
3932 {
3933         MonoError error;
3934         MonoType * type = mono_metadata_parse_type_internal (m, NULL, field_flags, FALSE, ptr, rptr, &error);
3935         mono_error_cleanup (&error);
3936         return type;
3937 }
3938
3939 /**
3940  * mono_metadata_parse_param:
3941  * @m: metadata context to extract information from
3942  * @ptr: pointer to the param signature
3943  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
3944  *
3945  * Parses the param signature, and returns the type information for it. 
3946  *
3947  * Returns: The MonoType that was extracted from @ptr.
3948  */
3949 MonoType *
3950 mono_metadata_parse_param (MonoImage *m, const char *ptr, const char **rptr)
3951 {
3952         MonoError error;
3953         MonoType * type = mono_metadata_parse_type_internal (m, NULL, 0, FALSE, ptr, rptr, &error);
3954         mono_error_cleanup (&error);
3955         return type;
3956 }
3957
3958 /*
3959  * mono_metadata_token_from_dor:
3960  * @dor_token: A TypeDefOrRef coded index
3961  *
3962  * dor_token is a TypeDefOrRef coded index: it contains either
3963  * a TypeDef, TypeRef or TypeSpec in the lower bits, and the upper
3964  * bits contain an index into the table.
3965  *
3966  * Returns: an expanded token
3967  */
3968 guint32
3969 mono_metadata_token_from_dor (guint32 dor_index)
3970 {
3971         guint32 table, idx;
3972
3973         table = dor_index & 0x03;
3974         idx = dor_index >> 2;
3975
3976         switch (table){
3977         case 0: /* TypeDef */
3978                 return MONO_TOKEN_TYPE_DEF | idx;
3979         case 1: /* TypeRef */
3980                 return MONO_TOKEN_TYPE_REF | idx;
3981         case 2: /* TypeSpec */
3982                 return MONO_TOKEN_TYPE_SPEC | idx;
3983         default:
3984                 g_assert_not_reached ();
3985         }
3986
3987         return 0;
3988 }
3989
3990 /*
3991  * We use this to pass context information to the row locator
3992  */
3993 typedef struct {
3994         int idx;                        /* The index that we are trying to locate */
3995         int col_idx;            /* The index in the row where idx may be stored */
3996         MonoTableInfo *t;       /* pointer to the table */
3997         guint32 result;
3998 } locator_t;
3999
4000 /*
4001  * How the row locator works.
4002  *
4003  *   Table A
4004  *   ___|___
4005  *   ___|___         Table B
4006  *   ___|___------>  _______
4007  *   ___|___         _______
4008  *   
4009  * A column in the rows of table A references an index in table B.
4010  * For example A may be the TYPEDEF table and B the METHODDEF table.
4011  * 
4012  * Given an index in table B we want to get the row in table A
4013  * where the column n references our index in B.
4014  *
4015  * In the locator_t structure:
4016  *      t is table A
4017  *      col_idx is the column number
4018  *      index is the index in table B
4019  *      result will be the index in table A
4020  *
4021  * Examples:
4022  * Table A              Table B         column (in table A)
4023  * TYPEDEF              METHODDEF   MONO_TYPEDEF_METHOD_LIST
4024  * TYPEDEF              FIELD           MONO_TYPEDEF_FIELD_LIST
4025  * PROPERTYMAP  PROPERTY        MONO_PROPERTY_MAP_PROPERTY_LIST
4026  * INTERFIMPL   TYPEDEF         MONO_INTERFACEIMPL_CLASS
4027  * METHODSEM    PROPERTY        ASSOCIATION (encoded index)
4028  *
4029  * Note that we still don't support encoded indexes.
4030  *
4031  */
4032 static int
4033 typedef_locator (const void *a, const void *b)
4034 {
4035         locator_t *loc = (locator_t *) a;
4036         const char *bb = (const char *) b;
4037         int typedef_index = (bb - loc->t->base) / loc->t->row_size;
4038         guint32 col, col_next;
4039
4040         col = mono_metadata_decode_row_col (loc->t, typedef_index, loc->col_idx);
4041
4042         if (loc->idx < col)
4043                 return -1;
4044
4045         /*
4046          * Need to check that the next row is valid.
4047          */
4048         if (typedef_index + 1 < loc->t->rows) {
4049                 col_next = mono_metadata_decode_row_col (loc->t, typedef_index + 1, loc->col_idx);
4050                 if (loc->idx >= col_next)
4051                         return 1;
4052
4053                 if (col == col_next)
4054                         return 1; 
4055         }
4056
4057         loc->result = typedef_index;
4058         
4059         return 0;
4060 }
4061
4062 static int
4063 table_locator (const void *a, const void *b)
4064 {
4065         locator_t *loc = (locator_t *) a;
4066         const char *bb = (const char *) b;
4067         guint32 table_index = (bb - loc->t->base) / loc->t->row_size;
4068         guint32 col;
4069         
4070         col = mono_metadata_decode_row_col (loc->t, table_index, loc->col_idx);
4071
4072         if (loc->idx == col) {
4073                 loc->result = table_index;
4074                 return 0;
4075         }
4076         if (loc->idx < col)
4077                 return -1;
4078         else 
4079                 return 1;
4080 }
4081
4082 static int
4083 declsec_locator (const void *a, const void *b)
4084 {
4085         locator_t *loc = (locator_t *) a;
4086         const char *bb = (const char *) b;
4087         guint32 table_index = (bb - loc->t->base) / loc->t->row_size;
4088         guint32 col;
4089
4090         col = mono_metadata_decode_row_col (loc->t, table_index, loc->col_idx);
4091
4092         if (loc->idx == col) {
4093                 loc->result = table_index;
4094                 return 0;
4095         }
4096         if (loc->idx < col)
4097                 return -1;
4098         else
4099                 return 1;
4100 }
4101
4102 /**
4103  * search_ptr_table:
4104  *
4105  *  Return the 1-based row index in TABLE, which must be one of the *Ptr tables, 
4106  * which contains IDX.
4107  */
4108 static guint32
4109 search_ptr_table (MonoImage *image, int table, int idx)
4110 {
4111         MonoTableInfo *ptrdef = &image->tables [table];
4112         int i;
4113
4114         /* Use a linear search to find our index in the table */
4115         for (i = 0; i < ptrdef->rows; i ++)
4116                 /* All the Ptr tables have the same structure */
4117                 if (mono_metadata_decode_row_col (ptrdef, i, 0) == idx)
4118                         break;
4119
4120         if (i < ptrdef->rows)
4121                 return i + 1;
4122         else
4123                 return idx;
4124 }
4125
4126 /**
4127  * mono_metadata_typedef_from_field:
4128  * @meta: metadata context
4129  * @index: FieldDef token
4130  *
4131  * Returns: the 1-based index into the TypeDef table of the type that
4132  * declared the field described by @index, or 0 if not found.
4133  */
4134 guint32
4135 mono_metadata_typedef_from_field (MonoImage *meta, guint32 index)
4136 {
4137         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF];
4138         locator_t loc;
4139
4140         if (!tdef->base)
4141                 return 0;
4142
4143         loc.idx = mono_metadata_token_index (index);
4144         loc.col_idx = MONO_TYPEDEF_FIELD_LIST;
4145         loc.t = tdef;
4146
4147         if (meta->uncompressed_metadata)
4148                 loc.idx = search_ptr_table (meta, MONO_TABLE_FIELD_POINTER, loc.idx);
4149
4150         if (!mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, typedef_locator))
4151                 return 0;
4152
4153         /* loc_result is 0..1, needs to be mapped to table index (that is +1) */
4154         return loc.result + 1;
4155 }
4156
4157 /*
4158  * mono_metadata_typedef_from_method:
4159  * @meta: metadata context
4160  * @index: MethodDef token
4161  *
4162  * Returns: the 1-based index into the TypeDef table of the type that
4163  * declared the method described by @index.  0 if not found.
4164  */
4165 guint32
4166 mono_metadata_typedef_from_method (MonoImage *meta, guint32 index)
4167 {
4168         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF];
4169         locator_t loc;
4170         
4171         if (!tdef->base)
4172                 return 0;
4173
4174         loc.idx = mono_metadata_token_index (index);
4175         loc.col_idx = MONO_TYPEDEF_METHOD_LIST;
4176         loc.t = tdef;
4177
4178         if (meta->uncompressed_metadata)
4179                 loc.idx = search_ptr_table (meta, MONO_TABLE_METHOD_POINTER, loc.idx);
4180
4181         if (!mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, typedef_locator))
4182                 return 0;
4183
4184         /* loc_result is 0..1, needs to be mapped to table index (that is +1) */
4185         return loc.result + 1;
4186 }
4187
4188 /*
4189  * mono_metadata_interfaces_from_typedef_full:
4190  * @meta: metadata context
4191  * @index: typedef token
4192  * @interfaces: Out parameter used to store the interface array
4193  * @count: Out parameter used to store the number of interfaces
4194  * @heap_alloc_result: if TRUE the result array will be g_malloc'd
4195  * @context: The generic context
4196  * 
4197  * The array of interfaces that the @index typedef token implements is returned in
4198  * @interfaces. The number of elements in the array is returned in @count. 
4199  *
4200
4201  * Returns: TRUE on success, FALSE on failure.
4202  */
4203 gboolean
4204 mono_metadata_interfaces_from_typedef_full (MonoImage *meta, guint32 index, MonoClass ***interfaces, guint *count, gboolean heap_alloc_result, MonoGenericContext *context, MonoError *error)
4205 {
4206         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_INTERFACEIMPL];
4207         locator_t loc;
4208         guint32 start, pos;
4209         guint32 cols [MONO_INTERFACEIMPL_SIZE];
4210         MonoClass **result;
4211
4212         *interfaces = NULL;
4213         *count = 0;
4214
4215         mono_error_init (error);
4216
4217         if (!tdef->base)
4218                 return TRUE;
4219
4220         loc.idx = mono_metadata_token_index (index);
4221         loc.col_idx = MONO_INTERFACEIMPL_CLASS;
4222         loc.t = tdef;
4223
4224         if (!mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
4225                 return TRUE;
4226
4227         start = loc.result;
4228         /*
4229          * We may end up in the middle of the rows... 
4230          */
4231         while (start > 0) {
4232                 if (loc.idx == mono_metadata_decode_row_col (tdef, start - 1, MONO_INTERFACEIMPL_CLASS))
4233                         start--;
4234                 else
4235                         break;
4236         }
4237         pos = start;
4238         while (pos < tdef->rows) {
4239                 mono_metadata_decode_row (tdef, pos, cols, MONO_INTERFACEIMPL_SIZE);
4240                 if (cols [MONO_INTERFACEIMPL_CLASS] != loc.idx)
4241                         break;
4242                 ++pos;
4243         }
4244
4245         if (heap_alloc_result)
4246                 result = g_new0 (MonoClass*, pos - start);
4247         else
4248                 result = (MonoClass **)mono_image_alloc0 (meta, sizeof (MonoClass*) * (pos - start));
4249
4250         pos = start;
4251         while (pos < tdef->rows) {
4252                 MonoClass *iface;
4253                 
4254                 mono_metadata_decode_row (tdef, pos, cols, MONO_INTERFACEIMPL_SIZE);
4255                 if (cols [MONO_INTERFACEIMPL_CLASS] != loc.idx)
4256                         break;
4257                 iface = mono_class_get_and_inflate_typespec_checked (
4258                         meta, mono_metadata_token_from_dor (cols [MONO_INTERFACEIMPL_INTERFACE]), context, error);
4259                 if (iface == NULL)
4260                         return FALSE;
4261                 result [pos - start] = iface;
4262                 ++pos;
4263         }
4264         *count = pos - start;
4265         *interfaces = result;
4266         return TRUE;
4267 }
4268
4269 /*
4270  * @meta: metadata context
4271  * @index: typedef token
4272  * @count: Out parameter used to store the number of interfaces
4273  * 
4274  * The array of interfaces that the @index typedef token implements is returned in
4275  * @interfaces. The number of elements in the array is returned in @count. The returned
4276  * array is g_malloc'd and the caller must free it.
4277  *
4278  * LOCKING: Acquires the loader lock .
4279  *
4280  * Returns: the interface array on success, NULL on failure.
4281  */
4282
4283 MonoClass**
4284 mono_metadata_interfaces_from_typedef (MonoImage *meta, guint32 index, guint *count)
4285 {
4286         MonoError error;
4287         MonoClass **interfaces = NULL;
4288         gboolean rv;
4289
4290         rv = mono_metadata_interfaces_from_typedef_full (meta, index, &interfaces, count, TRUE, NULL, &error);
4291         g_assert (mono_error_ok (&error)); /* FIXME dont swallow the error */
4292         if (rv)
4293                 return interfaces;
4294         else
4295                 return NULL;
4296 }
4297
4298 /*
4299  * mono_metadata_nested_in_typedef:
4300  * @meta: metadata context
4301  * @index: typedef token
4302  * 
4303  * Returns: the 1-based index into the TypeDef table of the type
4304  * where the type described by @index is nested.
4305  * Returns 0 if @index describes a non-nested type.
4306  */
4307 guint32
4308 mono_metadata_nested_in_typedef (MonoImage *meta, guint32 index)
4309 {
4310         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_NESTEDCLASS];
4311         locator_t loc;
4312         
4313         if (!tdef->base)
4314                 return 0;
4315
4316         loc.idx = mono_metadata_token_index (index);
4317         loc.col_idx = MONO_NESTED_CLASS_NESTED;
4318         loc.t = tdef;
4319
4320         if (!mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
4321                 return 0;
4322
4323         /* loc_result is 0..1, needs to be mapped to table index (that is +1) */
4324         return mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_NESTED_CLASS_ENCLOSING) | MONO_TOKEN_TYPE_DEF;
4325 }
4326
4327 /*
4328  * mono_metadata_nesting_typedef:
4329  * @meta: metadata context
4330  * @index: typedef token
4331  * 
4332  * Returns: the 1-based index into the TypeDef table of the first type
4333  * that is nested inside the type described by @index. The search starts at
4334  * @start_index.  returns 0 if no such type is found.
4335  */
4336 guint32
4337 mono_metadata_nesting_typedef (MonoImage *meta, guint32 index, guint32 start_index)
4338 {
4339         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_NESTEDCLASS];
4340         guint32 start;
4341         guint32 class_index = mono_metadata_token_index (index);
4342         
4343         if (!tdef->base)
4344                 return 0;
4345
4346         start = start_index;
4347
4348         while (start <= tdef->rows) {
4349                 if (class_index == mono_metadata_decode_row_col (tdef, start - 1, MONO_NESTED_CLASS_ENCLOSING))
4350                         break;
4351                 else
4352                         start++;
4353         }
4354
4355         if (start > tdef->rows)
4356                 return 0;
4357         else
4358                 return start;
4359 }
4360
4361 /*
4362  * mono_metadata_packing_from_typedef:
4363  * @meta: metadata context
4364  * @index: token representing a type
4365  * 
4366  * Returns: the info stored in the ClassLAyout table for the given typedef token
4367  * into the @packing and @size pointers.
4368  * Returns 0 if the info is not found.
4369  */
4370 guint32
4371 mono_metadata_packing_from_typedef (MonoImage *meta, guint32 index, guint32 *packing, guint32 *size)
4372 {
4373         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_CLASSLAYOUT];
4374         locator_t loc;
4375         guint32 cols [MONO_CLASS_LAYOUT_SIZE];
4376         
4377         if (!tdef->base)
4378                 return 0;
4379
4380         loc.idx = mono_metadata_token_index (index);
4381         loc.col_idx = MONO_CLASS_LAYOUT_PARENT;
4382         loc.t = tdef;
4383
4384         if (!mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
4385                 return 0;
4386
4387         mono_metadata_decode_row (tdef, loc.result, cols, MONO_CLASS_LAYOUT_SIZE);
4388         if (packing)
4389                 *packing = cols [MONO_CLASS_LAYOUT_PACKING_SIZE];
4390         if (size)
4391                 *size = cols [MONO_CLASS_LAYOUT_CLASS_SIZE];
4392
4393         /* loc_result is 0..1, needs to be mapped to table index (that is +1) */
4394         return loc.result + 1;
4395 }
4396
4397 /*
4398  * mono_metadata_custom_attrs_from_index:
4399  * @meta: metadata context
4400  * @index: token representing the parent
4401  * 
4402  * Returns: the 1-based index into the CustomAttribute table of the first 
4403  * attribute which belongs to the metadata object described by @index.
4404  * Returns 0 if no such attribute is found.
4405  */
4406 guint32
4407 mono_metadata_custom_attrs_from_index (MonoImage *meta, guint32 index)
4408 {
4409         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_CUSTOMATTRIBUTE];
4410         locator_t loc;
4411         
4412         if (!tdef->base)
4413                 return 0;
4414
4415         loc.idx = index;
4416         loc.col_idx = MONO_CUSTOM_ATTR_PARENT;
4417         loc.t = tdef;
4418
4419         /* FIXME: Index translation */
4420
4421         if (!mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
4422                 return 0;
4423
4424         /* Find the first entry by searching backwards */
4425         while ((loc.result > 0) && (mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result - 1, MONO_CUSTOM_ATTR_PARENT) == index))
4426                 loc.result --;
4427
4428         /* loc_result is 0..1, needs to be mapped to table index (that is +1) */
4429         return loc.result + 1;
4430 }
4431
4432 /*
4433  * mono_metadata_declsec_from_index:
4434  * @meta: metadata context
4435  * @index: token representing the parent
4436  * 
4437  * Returns: the 0-based index into the DeclarativeSecurity table of the first 
4438  * attribute which belongs to the metadata object described by @index.
4439  * Returns -1 if no such attribute is found.
4440  */
4441 guint32
4442 mono_metadata_declsec_from_index (MonoImage *meta, guint32 index)
4443 {
4444         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_DECLSECURITY];
4445         locator_t loc;
4446
4447         if (!tdef->base)
4448                 return -1;
4449
4450         loc.idx = index;
4451         loc.col_idx = MONO_DECL_SECURITY_PARENT;
4452         loc.t = tdef;
4453
4454         if (!mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, declsec_locator))
4455                 return -1;
4456
4457         /* Find the first entry by searching backwards */
4458         while ((loc.result > 0) && (mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result - 1, MONO_DECL_SECURITY_PARENT) == index))
4459                 loc.result --;
4460
4461         return loc.result;
4462 }
4463
4464 /*
4465  * mono_metadata_localscope_from_methoddef:
4466  * @meta: metadata context
4467  * @index: methoddef index
4468  * 
4469  * Returns: the 1-based index into the LocalScope table of the first
4470  * scope which belongs to the method described by @index.
4471  * Returns 0 if no such row is found.
4472  */
4473 guint32
4474 mono_metadata_localscope_from_methoddef (MonoImage *meta, guint32 index)
4475 {
4476         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_LOCALSCOPE];
4477         locator_t loc;
4478
4479         if (!tdef->base)
4480                 return 0;
4481
4482         loc.idx = index;
4483         loc.col_idx = MONO_LOCALSCOPE_METHOD;
4484         loc.t = tdef;
4485
4486         if (!mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
4487                 return 0;
4488
4489         /* Find the first entry by searching backwards */
4490         while ((loc.result > 0) && (mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result - 1, MONO_LOCALSCOPE_METHOD) == index))
4491                 loc.result --;
4492
4493         return loc.result + 1;
4494 }
4495
4496 #ifdef DEBUG
4497 static void
4498 mono_backtrace (int limit)
4499 {
4500         void *array[limit];
4501         char **names;
4502         int i;
4503         backtrace (array, limit);
4504         names = backtrace_symbols (array, limit);
4505         for (i =0; i < limit; ++i) {
4506                 g_print ("\t%s\n", names [i]);
4507         }
4508         g_free (names);
4509 }
4510 #endif
4511
4512 static int i8_align;
4513
4514 /*
4515  * mono_type_set_alignment:
4516  *
4517  *   Set the alignment used by runtime to layout fields etc. of type TYPE to ALIGN.
4518  * This should only be used in AOT mode since the resulting layout will not match the
4519  * host abi layout.
4520  */
4521 void
4522 mono_type_set_alignment (MonoTypeEnum type, int align)
4523 {
4524         /* Support only a few types whose alignment is abi dependent */
4525         switch (type) {
4526         case MONO_TYPE_I8:
4527                 i8_align = align;
4528                 break;
4529         default:
4530                 g_assert_not_reached ();
4531                 break;
4532         }
4533 }
4534
4535 /*
4536  * mono_type_size:
4537  * @t: the type to return the size of
4538  *
4539  * Returns: the number of bytes required to hold an instance of this
4540  * type in memory
4541  */
4542 int
4543 mono_type_size (MonoType *t, int *align)
4544 {
4545         MonoTypeEnum simple_type;
4546
4547         if (!t) {
4548                 *align = 1;
4549                 return 0;
4550         }
4551         if (t->byref) {
4552                 *align = MONO_ABI_ALIGNOF (gpointer);
4553                 return MONO_ABI_SIZEOF (gpointer);
4554         }
4555
4556         simple_type = t->type;
4557  again:
4558         switch (simple_type) {
4559         case MONO_TYPE_VOID:
4560                 *align = 1;
4561                 return 0;
4562         case MONO_TYPE_BOOLEAN:
4563                 *align = MONO_ABI_ALIGNOF (gint8);
4564                 return 1;
4565         case MONO_TYPE_I1:
4566         case MONO_TYPE_U1:
4567                 *align = MONO_ABI_ALIGNOF (gint8);
4568                 return 1;
4569         case MONO_TYPE_CHAR:
4570         case MONO_TYPE_I2:
4571         case MONO_TYPE_U2:
4572                 *align = MONO_ABI_ALIGNOF (gint16);
4573                 return 2;               
4574         case MONO_TYPE_I4:
4575         case MONO_TYPE_U4:
4576                 *align = MONO_ABI_ALIGNOF (gint32);
4577                 return 4;
4578         case MONO_TYPE_R4:
4579                 *align = MONO_ABI_ALIGNOF (float);
4580                 return 4;
4581         case MONO_TYPE_I8:
4582         case MONO_TYPE_U8:
4583                 *align = MONO_ABI_ALIGNOF (gint64);
4584                 return 8;               
4585         case MONO_TYPE_R8:
4586                 *align = MONO_ABI_ALIGNOF (double);
4587                 return 8;               
4588         case MONO_TYPE_I:
4589         case MONO_TYPE_U:
4590                 *align = MONO_ABI_ALIGNOF (gpointer);
4591                 return MONO_ABI_SIZEOF (gpointer);
4592         case MONO_TYPE_VALUETYPE: {
4593                 if (t->data.klass->enumtype)
4594                         return mono_type_size (mono_class_enum_basetype (t->data.klass), align);
4595                 else
4596                         return mono_class_value_size (t->data.klass, (guint32*)align);
4597         }
4598         case MONO_TYPE_STRING:
4599         case MONO_TYPE_OBJECT:
4600         case MONO_TYPE_CLASS:
4601         case MONO_TYPE_SZARRAY:
4602         case MONO_TYPE_PTR:
4603         case MONO_TYPE_FNPTR:
4604         case MONO_TYPE_ARRAY:
4605                 *align = MONO_ABI_ALIGNOF (gpointer);
4606                 return MONO_ABI_SIZEOF (gpointer);
4607         case MONO_TYPE_TYPEDBYREF:
4608                 return mono_class_value_size (mono_defaults.typed_reference_class, (guint32*)align);
4609         case MONO_TYPE_GENERICINST: {
4610                 MonoGenericClass *gclass = t->data.generic_class;
4611                 MonoClass *container_class = gclass->container_class;
4612
4613                 // g_assert (!gclass->inst->is_open);
4614
4615                 if (container_class->valuetype) {
4616                         if (container_class->enumtype)
4617                                 return mono_type_size (mono_class_enum_basetype (container_class), align);
4618                         else
4619                                 return mono_class_value_size (mono_class_from_mono_type (t), (guint32*)align);
4620                 } else {
4621                         *align = MONO_ABI_ALIGNOF (gpointer);
4622                         return MONO_ABI_SIZEOF (gpointer);
4623                 }
4624         }
4625         case MONO_TYPE_VAR:
4626         case MONO_TYPE_MVAR:
4627                 if (!t->data.generic_param->gshared_constraint || t->data.generic_param->gshared_constraint->type == MONO_TYPE_VALUETYPE) {
4628                         *align = MONO_ABI_ALIGNOF (gpointer);
4629                         return MONO_ABI_SIZEOF (gpointer);
4630                 } else {
4631                         /* The gparam can only match types given by gshared_constraint */
4632                         return mono_type_size (t->data.generic_param->gshared_constraint, align);
4633                         goto again;
4634                 }
4635         default:
4636                 g_error ("mono_type_size: type 0x%02x unknown", t->type);
4637         }
4638         return 0;
4639 }
4640
4641 /*
4642  * mono_type_stack_size:
4643  * @t: the type to return the size it uses on the stack
4644  *
4645  * Returns: the number of bytes required to hold an instance of this
4646  * type on the runtime stack
4647  */
4648 int
4649 mono_type_stack_size (MonoType *t, int *align)
4650 {
4651         return mono_type_stack_size_internal (t, align, FALSE);
4652 }
4653
4654 int
4655 mono_type_stack_size_internal (MonoType *t, int *align, gboolean allow_open)
4656 {
4657         int tmp;
4658         MonoTypeEnum simple_type;
4659 #if SIZEOF_VOID_P == SIZEOF_REGISTER
4660         int stack_slot_size = MONO_ABI_SIZEOF (gpointer);
4661         int stack_slot_align = MONO_ABI_ALIGNOF (gpointer);
4662 #elif SIZEOF_VOID_P < SIZEOF_REGISTER
4663         int stack_slot_size = SIZEOF_REGISTER;
4664         int stack_slot_align = SIZEOF_REGISTER;
4665 #endif
4666
4667         g_assert (t != NULL);
4668
4669         if (!align)
4670                 align = &tmp;
4671
4672         if (t->byref) {
4673                 *align = stack_slot_align;
4674                 return stack_slot_size;
4675         }
4676
4677         simple_type = t->type;
4678         switch (simple_type) {
4679         case MONO_TYPE_BOOLEAN:
4680         case MONO_TYPE_CHAR:
4681         case MONO_TYPE_I1:
4682         case MONO_TYPE_U1:
4683         case MONO_TYPE_I2:
4684         case MONO_TYPE_U2:
4685         case MONO_TYPE_I4:
4686         case MONO_TYPE_U4:
4687         case MONO_TYPE_I:
4688         case MONO_TYPE_U:
4689         case MONO_TYPE_STRING:
4690         case MONO_TYPE_OBJECT:
4691         case MONO_TYPE_CLASS:
4692         case MONO_TYPE_SZARRAY:
4693         case MONO_TYPE_PTR:
4694         case MONO_TYPE_FNPTR:
4695         case MONO_TYPE_ARRAY:
4696                 *align = stack_slot_align;
4697                 return stack_slot_size;
4698         case MONO_TYPE_VAR:
4699         case MONO_TYPE_MVAR:
4700                 g_assert (allow_open);
4701                 if (!t->data.generic_param->gshared_constraint || t->data.generic_param->gshared_constraint->type == MONO_TYPE_VALUETYPE) {
4702                         *align = stack_slot_align;
4703                         return stack_slot_size;
4704                 } else {
4705                         /* The gparam can only match types given by gshared_constraint */
4706                         return mono_type_stack_size_internal (t->data.generic_param->gshared_constraint, align, allow_open);
4707                 }
4708         case MONO_TYPE_TYPEDBYREF:
4709                 *align = stack_slot_align;
4710                 return stack_slot_size * 3;
4711         case MONO_TYPE_R4:
4712                 *align = MONO_ABI_ALIGNOF (float);
4713                 return sizeof (float);          
4714         case MONO_TYPE_I8:
4715         case MONO_TYPE_U8:
4716                 *align = MONO_ABI_ALIGNOF (gint64);
4717                 return sizeof (gint64);         
4718         case MONO_TYPE_R8:
4719                 *align = MONO_ABI_ALIGNOF (double);
4720                 return sizeof (double);
4721         case MONO_TYPE_VALUETYPE: {
4722                 guint32 size;
4723
4724                 if (t->data.klass->enumtype)
4725                         return mono_type_stack_size_internal (mono_class_enum_basetype (t->data.klass), align, allow_open);
4726                 else {
4727                         size = mono_class_value_size (t->data.klass, (guint32*)align);
4728
4729                         *align = *align + stack_slot_align - 1;
4730                         *align &= ~(stack_slot_align - 1);
4731
4732                         size += stack_slot_size - 1;
4733                         size &= ~(stack_slot_size - 1);
4734
4735                         return size;
4736                 }
4737         }
4738         case MONO_TYPE_GENERICINST: {
4739                 MonoGenericClass *gclass = t->data.generic_class;
4740                 MonoClass *container_class = gclass->container_class;
4741
4742                 if (!allow_open)
4743                         g_assert (!gclass->context.class_inst->is_open);
4744
4745                 if (container_class->valuetype) {
4746                         if (container_class->enumtype)
4747                                 return mono_type_stack_size_internal (mono_class_enum_basetype (container_class), align, allow_open);
4748                         else {
4749                                 guint32 size = mono_class_value_size (mono_class_from_mono_type (t), (guint32*)align);
4750
4751                                 *align = *align + stack_slot_align - 1;
4752                                 *align &= ~(stack_slot_align - 1);
4753
4754                                 size += stack_slot_size - 1;
4755                                 size &= ~(stack_slot_size - 1);
4756
4757                                 return size;
4758                         }
4759                 } else {
4760                         *align = stack_slot_align;
4761                         return stack_slot_size;
4762                 }
4763         }
4764         default:
4765                 g_error ("type 0x%02x unknown", t->type);
4766         }
4767         return 0;
4768 }
4769
4770 gboolean
4771 mono_type_generic_inst_is_valuetype (MonoType *type)
4772 {
4773         g_assert (type->type == MONO_TYPE_GENERICINST);
4774         return type->data.generic_class->container_class->valuetype;
4775 }
4776
4777 gboolean
4778 mono_metadata_generic_class_is_valuetype (MonoGenericClass *gclass)
4779 {
4780         return gclass->container_class->valuetype;
4781 }
4782
4783 static gboolean
4784 _mono_metadata_generic_class_equal (const MonoGenericClass *g1, const MonoGenericClass *g2, gboolean signature_only)
4785 {
4786         MonoGenericInst *i1 = g1->context.class_inst;
4787         MonoGenericInst *i2 = g2->context.class_inst;
4788
4789         if (g1->is_dynamic != g2->is_dynamic)
4790                 return FALSE;
4791         if (!mono_metadata_class_equal (g1->container_class, g2->container_class, signature_only))
4792                 return FALSE;
4793         if (!mono_generic_inst_equal_full (i1, i2, signature_only))
4794                 return FALSE;
4795         return g1->is_tb_open == g2->is_tb_open;
4796 }
4797
4798 static gboolean
4799 _mono_metadata_generic_class_container_equal (const MonoGenericClass *g1, MonoClass *c2, gboolean signature_only)
4800 {
4801         MonoGenericInst *i1 = g1->context.class_inst;
4802         MonoGenericInst *i2 = c2->generic_container->context.class_inst;
4803
4804         if (!mono_metadata_class_equal (g1->container_class, c2, signature_only))
4805                 return FALSE;
4806         if (!mono_generic_inst_equal_full (i1, i2, signature_only))
4807                 return FALSE;
4808         return !g1->is_tb_open;
4809 }
4810
4811 guint
4812 mono_metadata_generic_context_hash (const MonoGenericContext *context)
4813 {
4814         /* FIXME: check if this seed is good enough */
4815         guint hash = 0xc01dfee7;
4816         if (context->class_inst)
4817                 hash = ((hash << 5) - hash) ^ mono_metadata_generic_inst_hash (context->class_inst);
4818         if (context->method_inst)
4819                 hash = ((hash << 5) - hash) ^ mono_metadata_generic_inst_hash (context->method_inst);
4820         return hash;
4821 }
4822
4823 gboolean
4824 mono_metadata_generic_context_equal (const MonoGenericContext *g1, const MonoGenericContext *g2)
4825 {
4826         return g1->class_inst == g2->class_inst && g1->method_inst == g2->method_inst;
4827 }
4828
4829 /*
4830  * mono_metadata_str_hash:
4831  *
4832  *   This should be used instead of g_str_hash for computing hash codes visible
4833  * outside this module, since g_str_hash () is not guaranteed to be stable
4834  * (its not the same in eglib for example).
4835  */
4836 guint
4837 mono_metadata_str_hash (gconstpointer v1)
4838 {
4839         /* Same as g_str_hash () in glib */
4840         char *p = (char *) v1;
4841         guint hash = *p;
4842
4843         while (*p++) {
4844                 if (*p)
4845                         hash = (hash << 5) - hash + *p;
4846         }
4847
4848         return hash;
4849
4850
4851 /*
4852  * mono_metadata_type_hash:
4853  * @t1: a type
4854  *
4855  * Computes an hash value for @t1 to be used in GHashTable.
4856  * The returned hash is guaranteed to be the same across executions.
4857  */
4858 guint
4859 mono_metadata_type_hash (MonoType *t1)
4860 {
4861         guint hash = t1->type;
4862
4863         hash |= t1->byref << 6; /* do not collide with t1->type values */
4864         switch (t1->type) {
4865         case MONO_TYPE_VALUETYPE:
4866         case MONO_TYPE_CLASS:
4867         case MONO_TYPE_SZARRAY: {
4868                 MonoClass *klass = t1->data.klass;
4869                 /*
4870                  * Dynamic classes must not be hashed on their type since it can change
4871                  * during runtime. For example, if we hash a reference type that is
4872                  * later made into a valuetype.
4873                  *
4874                  * This is specially problematic with generic instances since they are
4875                  * inserted in a bunch of hash tables before been finished.
4876                  */
4877                 if (image_is_dynamic (klass->image))
4878                         return (t1->byref << 6) | mono_metadata_str_hash (klass->name);
4879                 return ((hash << 5) - hash) ^ mono_metadata_str_hash (klass->name);
4880         }
4881         case MONO_TYPE_PTR:
4882                 return ((hash << 5) - hash) ^ mono_metadata_type_hash (t1->data.type);
4883         case MONO_TYPE_ARRAY:
4884                 return ((hash << 5) - hash) ^ mono_metadata_type_hash (&t1->data.array->eklass->byval_arg);
4885         case MONO_TYPE_GENERICINST:
4886                 return ((hash << 5) - hash) ^ mono_generic_class_hash (t1->data.generic_class);
4887         case MONO_TYPE_VAR:
4888         case MONO_TYPE_MVAR:
4889                 return ((hash << 5) - hash) ^ mono_metadata_generic_param_hash (t1->data.generic_param);
4890         default:
4891                 return hash;
4892         }
4893 }
4894
4895 guint
4896 mono_metadata_generic_param_hash (MonoGenericParam *p)
4897 {
4898         guint hash;
4899         MonoGenericParamInfo *info;
4900
4901         hash = (mono_generic_param_num (p) << 2);
4902         if (p->gshared_constraint)
4903                 hash = ((hash << 5) - hash) ^ mono_metadata_type_hash (p->gshared_constraint);
4904         info = mono_generic_param_info (p);
4905         /* Can't hash on the owner klass/method, since those might not be set when this is called */
4906         if (info)
4907                 hash = ((hash << 5) - hash) ^ info->token;
4908         return hash;
4909 }
4910
4911 static gboolean
4912 mono_metadata_generic_param_equal_internal (MonoGenericParam *p1, MonoGenericParam *p2, gboolean signature_only)
4913 {
4914         if (p1 == p2)
4915                 return TRUE;
4916         if (mono_generic_param_num (p1) != mono_generic_param_num (p2))
4917                 return FALSE;
4918         if (p1->gshared_constraint && p2->gshared_constraint) {
4919                 if (!mono_metadata_type_equal (p1->gshared_constraint, p2->gshared_constraint))
4920                         return FALSE;
4921         } else {
4922                 if (p1->gshared_constraint != p2->gshared_constraint)
4923                         return FALSE;
4924         }
4925
4926         /*
4927          * We have to compare the image as well because if we didn't,
4928          * the generic_inst_cache lookup wouldn't care about the image
4929          * of generic params, so what could happen is that a generic
4930          * inst with params from image A is put into the cache, then
4931          * image B gets that generic inst from the cache, image A is
4932          * unloaded, so the inst is deleted, but image B still retains
4933          * a pointer to it.
4934          */
4935         if (mono_generic_param_owner (p1) == mono_generic_param_owner (p2))
4936                 return TRUE;
4937
4938         /*
4939          * If `signature_only' is true, we're comparing two (method) signatures.
4940          * In this case, the owner of two type parameters doesn't need to match.
4941          */
4942
4943         return signature_only;
4944 }
4945
4946 gboolean
4947 mono_metadata_generic_param_equal (MonoGenericParam *p1, MonoGenericParam *p2)
4948 {
4949         return mono_metadata_generic_param_equal_internal (p1, p2, TRUE);
4950 }
4951
4952 static gboolean
4953 mono_metadata_class_equal (MonoClass *c1, MonoClass *c2, gboolean signature_only)
4954 {
4955         if (c1 == c2)
4956                 return TRUE;
4957         if (c1->generic_class && c2->generic_class)
4958                 return _mono_metadata_generic_class_equal (c1->generic_class, c2->generic_class, signature_only);
4959         if (c1->generic_class && c2->generic_container)
4960                 return _mono_metadata_generic_class_container_equal (c1->generic_class, c2, signature_only);
4961         if (c1->generic_container && c2->generic_class)
4962                 return _mono_metadata_generic_class_container_equal (c2->generic_class, c1, signature_only);
4963         if ((c1->byval_arg.type == MONO_TYPE_VAR) && (c2->byval_arg.type == MONO_TYPE_VAR))
4964                 return mono_metadata_generic_param_equal_internal (
4965                         c1->byval_arg.data.generic_param, c2->byval_arg.data.generic_param, signature_only);
4966         if ((c1->byval_arg.type == MONO_TYPE_MVAR) && (c2->byval_arg.type == MONO_TYPE_MVAR))
4967                 return mono_metadata_generic_param_equal_internal (
4968                         c1->byval_arg.data.generic_param, c2->byval_arg.data.generic_param, signature_only);
4969         if (signature_only &&
4970             (c1->byval_arg.type == MONO_TYPE_SZARRAY) && (c2->byval_arg.type == MONO_TYPE_SZARRAY))
4971                 return mono_metadata_class_equal (c1->byval_arg.data.klass, c2->byval_arg.data.klass, signature_only);
4972         if (signature_only &&
4973             (c1->byval_arg.type == MONO_TYPE_ARRAY) && (c2->byval_arg.type == MONO_TYPE_ARRAY))
4974                 return do_mono_metadata_type_equal (&c1->byval_arg, &c2->byval_arg, signature_only);
4975         return FALSE;
4976 }
4977
4978 static gboolean
4979 mono_metadata_fnptr_equal (MonoMethodSignature *s1, MonoMethodSignature *s2, gboolean signature_only)
4980 {
4981         gpointer iter1 = 0, iter2 = 0;
4982
4983         if (s1 == s2)
4984                 return TRUE;
4985         if (s1->call_convention != s2->call_convention)
4986                 return FALSE;
4987         if (s1->sentinelpos != s2->sentinelpos)
4988                 return FALSE;
4989         if (s1->hasthis != s2->hasthis)
4990                 return FALSE;
4991         if (s1->explicit_this != s2->explicit_this)
4992                 return FALSE;
4993         if (! do_mono_metadata_type_equal (s1->ret, s2->ret, signature_only))
4994                 return FALSE;
4995         if (s1->param_count != s2->param_count)
4996                 return FALSE;
4997
4998         while (TRUE) {
4999                 MonoType *t1 = mono_signature_get_params (s1, &iter1);
5000                 MonoType *t2 = mono_signature_get_params (s2, &iter2);
5001
5002                 if (t1 == NULL || t2 == NULL)
5003                         return (t1 == t2);
5004                 if (! do_mono_metadata_type_equal (t1, t2, signature_only))
5005                         return FALSE;
5006         }
5007 }
5008
5009 /*
5010  * mono_metadata_type_equal:
5011  * @t1: a type
5012  * @t2: another type
5013  * @signature_only: If true, treat ginsts as equal which are instantiated separately but have equal positional value
5014  *
5015  * Determine if @t1 and @t2 represent the same type.
5016  * Returns: #TRUE if @t1 and @t2 are equal.
5017  */
5018 static gboolean
5019 do_mono_metadata_type_equal (MonoType *t1, MonoType *t2, gboolean signature_only)
5020 {
5021         if (t1->type != t2->type || t1->byref != t2->byref)
5022                 return FALSE;
5023
5024         switch (t1->type) {
5025         case MONO_TYPE_VOID:
5026         case MONO_TYPE_BOOLEAN:
5027         case MONO_TYPE_CHAR:
5028         case MONO_TYPE_I1:
5029         case MONO_TYPE_U1:
5030         case MONO_TYPE_I2:
5031         case MONO_TYPE_U2:
5032         case MONO_TYPE_I4:
5033         case MONO_TYPE_U4:
5034         case MONO_TYPE_I8:
5035         case MONO_TYPE_U8:
5036         case MONO_TYPE_R4:
5037         case MONO_TYPE_R8:
5038         case MONO_TYPE_STRING:
5039         case MONO_TYPE_I:
5040         case MONO_TYPE_U:
5041         case MONO_TYPE_OBJECT:
5042         case MONO_TYPE_TYPEDBYREF:
5043                 return TRUE;
5044         case MONO_TYPE_VALUETYPE:
5045         case MONO_TYPE_CLASS:
5046         case MONO_TYPE_SZARRAY:
5047                 return mono_metadata_class_equal (t1->data.klass, t2->data.klass, signature_only);
5048         case MONO_TYPE_PTR:
5049                 return do_mono_metadata_type_equal (t1->data.type, t2->data.type, signature_only);
5050         case MONO_TYPE_ARRAY:
5051                 if (t1->data.array->rank != t2->data.array->rank)
5052                         return FALSE;
5053                 return mono_metadata_class_equal (t1->data.array->eklass, t2->data.array->eklass, signature_only);
5054         case MONO_TYPE_GENERICINST:
5055                 return _mono_metadata_generic_class_equal (
5056                         t1->data.generic_class, t2->data.generic_class, signature_only);
5057         case MONO_TYPE_VAR:
5058                 return mono_metadata_generic_param_equal_internal (
5059                         t1->data.generic_param, t2->data.generic_param, signature_only);
5060         case MONO_TYPE_MVAR:
5061                 return mono_metadata_generic_param_equal_internal (
5062                         t1->data.generic_param, t2->data.generic_param, signature_only);
5063         case MONO_TYPE_FNPTR:
5064                 return mono_metadata_fnptr_equal (t1->data.method, t2->data.method, signature_only);
5065         default:
5066                 g_error ("implement type compare for %0x!", t1->type);
5067                 return FALSE;
5068         }
5069
5070         return FALSE;
5071 }
5072
5073 gboolean
5074 mono_metadata_type_equal (MonoType *t1, MonoType *t2)
5075 {
5076         return do_mono_metadata_type_equal (t1, t2, FALSE);
5077 }
5078
5079 /**
5080  * mono_metadata_type_equal_full:
5081  * @t1: a type
5082  * @t2: another type
5083  * @signature_only: if signature only comparison should be made
5084  *
5085  * Determine if @t1 and @t2 are signature compatible if @signature_only is #TRUE, otherwise
5086  * behaves the same way as mono_metadata_type_equal.
5087  * The function mono_metadata_type_equal(a, b) is just a shortcut for mono_metadata_type_equal_full(a, b, FALSE).
5088  * Returns: #TRUE if @t1 and @t2 are equal taking @signature_only into account.
5089  */
5090 gboolean
5091 mono_metadata_type_equal_full (MonoType *t1, MonoType *t2, gboolean signature_only)
5092 {
5093         return do_mono_metadata_type_equal (t1, t2, signature_only);
5094 }
5095
5096 /**
5097  * mono_metadata_signature_equal:
5098  * @sig1: a signature
5099  * @sig2: another signature
5100  *
5101  * Determine if @sig1 and @sig2 represent the same signature, with the
5102  * same number of arguments and the same types.
5103  * Returns: #TRUE if @sig1 and @sig2 are equal.
5104  */
5105 gboolean
5106 mono_metadata_signature_equal (MonoMethodSignature *sig1, MonoMethodSignature *sig2)
5107 {
5108         int i;
5109
5110         if (sig1->hasthis != sig2->hasthis || sig1->param_count != sig2->param_count)
5111                 return FALSE;
5112
5113         if (sig1->generic_param_count != sig2->generic_param_count)
5114                 return FALSE;
5115
5116         /*
5117          * We're just comparing the signatures of two methods here:
5118          *
5119          * If we have two generic methods `void Foo<U> (U u)' and `void Bar<V> (V v)',
5120          * U and V are equal here.
5121          *
5122          * That's what the `signature_only' argument of do_mono_metadata_type_equal() is for.
5123          */
5124
5125         for (i = 0; i < sig1->param_count; i++) { 
5126                 MonoType *p1 = sig1->params[i];
5127                 MonoType *p2 = sig2->params[i];
5128                 
5129                 /* if (p1->attrs != p2->attrs)
5130                         return FALSE;
5131                 */
5132                 if (!do_mono_metadata_type_equal (p1, p2, TRUE))
5133                         return FALSE;
5134         }
5135
5136         if (!do_mono_metadata_type_equal (sig1->ret, sig2->ret, TRUE))
5137                 return FALSE;
5138         return TRUE;
5139 }
5140
5141 /**
5142  * mono_metadata_type_dup:
5143  * @image: image to alloc memory from
5144  * @original: type to duplicate
5145  *
5146  * Returns: copy of type allocated from the image's mempool (or from the heap, if @image is null).
5147  */
5148 MonoType *
5149 mono_metadata_type_dup (MonoImage *image, const MonoType *o)
5150 {
5151         MonoType *r = NULL;
5152         int sizeof_o = MONO_SIZEOF_TYPE;
5153         if (o->num_mods)
5154                 sizeof_o += o->num_mods  * sizeof (MonoCustomMod);
5155
5156         r = image ? (MonoType *)mono_image_alloc0 (image, sizeof_o) : (MonoType *)g_malloc (sizeof_o);
5157
5158         memcpy (r, o, sizeof_o);
5159
5160         if (o->type == MONO_TYPE_PTR) {
5161                 r->data.type = mono_metadata_type_dup (image, o->data.type);
5162         } else if (o->type == MONO_TYPE_ARRAY) {
5163                 r->data.array = mono_dup_array_type (image, o->data.array);
5164         } else if (o->type == MONO_TYPE_FNPTR) {
5165                 /*FIXME the dup'ed signature is leaked mono_metadata_free_type*/
5166                 r->data.method = mono_metadata_signature_deep_dup (image, o->data.method);
5167         }
5168         return r;
5169 }
5170
5171 guint
5172 mono_signature_hash (MonoMethodSignature *sig)
5173 {
5174         guint i, res = sig->ret->type;
5175
5176         for (i = 0; i < sig->param_count; i++)
5177                 res = (res << 5) - res + mono_type_hash (sig->params[i]);
5178
5179         return res;
5180 }
5181
5182 /*
5183  * mono_metadata_encode_value:
5184  * @value: value to encode
5185  * @buf: buffer where to write the compressed representation
5186  * @endbuf: pointer updated to point at the end of the encoded output
5187  *
5188  * Encodes the value @value in the compressed representation used
5189  * in metadata and stores the result in @buf. @buf needs to be big
5190  * enough to hold the data (4 bytes).
5191  */
5192 void
5193 mono_metadata_encode_value (guint32 value, char *buf, char **endbuf)
5194 {
5195         char *p = buf;
5196         
5197         if (value < 0x80)
5198                 *p++ = value;
5199         else if (value < 0x4000) {
5200                 p [0] = 0x80 | (value >> 8);
5201                 p [1] = value & 0xff;
5202                 p += 2;
5203         } else {
5204                 p [0] = (value >> 24) | 0xc0;
5205                 p [1] = (value >> 16) & 0xff;
5206                 p [2] = (value >> 8) & 0xff;
5207                 p [3] = value & 0xff;
5208                 p += 4;
5209         }
5210         if (endbuf)
5211                 *endbuf = p;
5212 }
5213
5214 /*
5215  * mono_metadata_field_info:
5216  * @meta: the Image the field is defined in
5217  * @index: the index in the field table representing the field
5218  * @offset: a pointer to an integer where to store the offset that 
5219  * may have been specified for the field in a FieldLayout table
5220  * @rva: a pointer to the RVA of the field data in the image that
5221  * may have been defined in a FieldRVA table
5222  * @marshal_spec: a pointer to the marshal spec that may have been 
5223  * defined for the field in a FieldMarshal table.
5224  *
5225  * Gather info for field @index that may have been defined in the FieldLayout, 
5226  * FieldRVA and FieldMarshal tables.
5227  * Either of offset, rva and marshal_spec can be NULL if you're not interested 
5228  * in the data.
5229  */
5230 void
5231 mono_metadata_field_info (MonoImage *meta, guint32 index, guint32 *offset, guint32 *rva, 
5232                           MonoMarshalSpec **marshal_spec)
5233 {
5234         mono_metadata_field_info_full (meta, index, offset, rva, marshal_spec, FALSE);
5235 }
5236
5237 void
5238 mono_metadata_field_info_with_mempool (MonoImage *meta, guint32 index, guint32 *offset, guint32 *rva, 
5239                           MonoMarshalSpec **marshal_spec)
5240 {
5241         mono_metadata_field_info_full (meta, index, offset, rva, marshal_spec, TRUE);
5242 }
5243
5244 static void
5245 mono_metadata_field_info_full (MonoImage *meta, guint32 index, guint32 *offset, guint32 *rva, 
5246                                        MonoMarshalSpec **marshal_spec, gboolean alloc_from_image)
5247 {
5248         MonoTableInfo *tdef;
5249         locator_t loc;
5250
5251         loc.idx = index + 1;
5252         if (meta->uncompressed_metadata)
5253                 loc.idx = search_ptr_table (meta, MONO_TABLE_FIELD_POINTER, loc.idx);
5254
5255         if (offset) {
5256                 tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_FIELDLAYOUT];
5257
5258                 loc.col_idx = MONO_FIELD_LAYOUT_FIELD;
5259                 loc.t = tdef;
5260
5261                 if (tdef->base && mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator)) {
5262                         *offset = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_FIELD_LAYOUT_OFFSET);
5263                 } else {
5264                         *offset = (guint32)-1;
5265                 }
5266         }
5267         if (rva) {
5268                 tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_FIELDRVA];
5269
5270                 loc.col_idx = MONO_FIELD_RVA_FIELD;
5271                 loc.t = tdef;
5272                 
5273                 if (tdef->base && mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator)) {
5274                         /*
5275                          * LAMESPEC: There is no signature, no nothing, just the raw data.
5276                          */
5277                         *rva = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_FIELD_RVA_RVA);
5278                 } else {
5279                         *rva = 0;
5280                 }
5281         }
5282         if (marshal_spec) {
5283                 const char *p;
5284                 
5285                 if ((p = mono_metadata_get_marshal_info (meta, index, TRUE))) {
5286                         *marshal_spec = mono_metadata_parse_marshal_spec_full (alloc_from_image ? meta : NULL, meta, p);
5287                 }
5288         }
5289
5290 }
5291
5292 /*
5293  * mono_metadata_get_constant_index:
5294  * @meta: the Image the field is defined in
5295  * @index: the token that may have a row defined in the constants table
5296  * @hint: possible position for the row
5297  *
5298  * @token must be a FieldDef, ParamDef or PropertyDef token.
5299  *
5300  * Returns: the index into the Constants table or 0 if not found.
5301  */
5302 guint32
5303 mono_metadata_get_constant_index (MonoImage *meta, guint32 token, guint32 hint)
5304 {
5305         MonoTableInfo *tdef;
5306         locator_t loc;
5307         guint32 index = mono_metadata_token_index (token);
5308
5309         tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_CONSTANT];
5310         index <<= MONO_HASCONSTANT_BITS;
5311         switch (mono_metadata_token_table (token)) {
5312         case MONO_TABLE_FIELD:
5313                 index |= MONO_HASCONSTANT_FIEDDEF;
5314                 break;
5315         case MONO_TABLE_PARAM:
5316                 index |= MONO_HASCONSTANT_PARAM;
5317                 break;
5318         case MONO_TABLE_PROPERTY:
5319                 index |= MONO_HASCONSTANT_PROPERTY;
5320                 break;
5321         default:
5322                 g_warning ("Not a valid token for the constant table: 0x%08x", token);
5323                 return 0;
5324         }
5325         loc.idx = index;
5326         loc.col_idx = MONO_CONSTANT_PARENT;
5327         loc.t = tdef;
5328
5329         /* FIXME: Index translation */
5330
5331         if ((hint > 0) && (hint < tdef->rows) && (mono_metadata_decode_row_col (tdef, hint - 1, MONO_CONSTANT_PARENT) == index))
5332                 return hint;
5333
5334         if (tdef->base && mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator)) {
5335                 return loc.result + 1;
5336         }
5337         return 0;
5338 }
5339
5340 /*
5341  * mono_metadata_events_from_typedef:
5342  * @meta: metadata context
5343  * @index: 0-based index (in the TypeDef table) describing a type
5344  *
5345  * Returns: the 0-based index in the Event table for the events in the
5346  * type. The last event that belongs to the type (plus 1) is stored
5347  * in the @end_idx pointer.
5348  */
5349 guint32
5350 mono_metadata_events_from_typedef (MonoImage *meta, guint32 index, guint *end_idx)
5351 {
5352         locator_t loc;
5353         guint32 start, end;
5354         MonoTableInfo *tdef  = &meta->tables [MONO_TABLE_EVENTMAP];
5355
5356         *end_idx = 0;
5357         
5358         if (!tdef->base)
5359                 return 0;
5360
5361         loc.t = tdef;
5362         loc.col_idx = MONO_EVENT_MAP_PARENT;
5363         loc.idx = index + 1;
5364
5365         if (!mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
5366                 return 0;
5367         
5368         start = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_EVENT_MAP_EVENTLIST);
5369         if (loc.result + 1 < tdef->rows) {
5370                 end = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result + 1, MONO_EVENT_MAP_EVENTLIST) - 1;
5371         } else {
5372                 end = meta->tables [MONO_TABLE_EVENT].rows;
5373         }
5374
5375         *end_idx = end;
5376         return start - 1;
5377 }
5378
5379 /*
5380  * mono_metadata_methods_from_event:
5381  * @meta: metadata context
5382  * @index: 0-based index (in the Event table) describing a event
5383  *
5384  * Returns: the 0-based index in the MethodDef table for the methods in the
5385  * event. The last method that belongs to the event (plus 1) is stored
5386  * in the @end_idx pointer.
5387  */
5388 guint32
5389 mono_metadata_methods_from_event   (MonoImage *meta, guint32 index, guint *end_idx)
5390 {
5391         locator_t loc;
5392         guint start, end;
5393         guint32 cols [MONO_METHOD_SEMA_SIZE];
5394         MonoTableInfo *msemt = &meta->tables [MONO_TABLE_METHODSEMANTICS];
5395
5396         *end_idx = 0;
5397         if (!msemt->base)
5398                 return 0;
5399
5400         if (meta->uncompressed_metadata)
5401             index = search_ptr_table (meta, MONO_TABLE_EVENT_POINTER, index + 1) - 1;
5402
5403         loc.t = msemt;
5404         loc.col_idx = MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION;
5405         loc.idx = ((index + 1) << MONO_HAS_SEMANTICS_BITS) | MONO_HAS_SEMANTICS_EVENT; /* Method association coded index */
5406
5407         if (!mono_binary_search (&loc, msemt->base, msemt->rows, msemt->row_size, table_locator))
5408                 return 0;
5409
5410         start = loc.result;
5411         /*
5412          * We may end up in the middle of the rows... 
5413          */
5414         while (start > 0) {
5415                 if (loc.idx == mono_metadata_decode_row_col (msemt, start - 1, MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION))
5416                         start--;
5417                 else
5418                         break;
5419         }
5420         end = start + 1;
5421         while (end < msemt->rows) {
5422                 mono_metadata_decode_row (msemt, end, cols, MONO_METHOD_SEMA_SIZE);
5423                 if (cols [MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION] != loc.idx)
5424                         break;
5425                 ++end;
5426         }
5427         *end_idx = end;
5428         return start;
5429 }
5430
5431 /*
5432  * mono_metadata_properties_from_typedef:
5433  * @meta: metadata context
5434  * @index: 0-based index (in the TypeDef table) describing a type
5435  *
5436  * Returns: the 0-based index in the Property table for the properties in the
5437  * type. The last property that belongs to the type (plus 1) is stored
5438  * in the @end_idx pointer.
5439  */
5440 guint32
5441 mono_metadata_properties_from_typedef (MonoImage *meta, guint32 index, guint *end_idx)
5442 {
5443         locator_t loc;
5444         guint32 start, end;
5445         MonoTableInfo *tdef  = &meta->tables [MONO_TABLE_PROPERTYMAP];
5446
5447         *end_idx = 0;
5448         
5449         if (!tdef->base)
5450                 return 0;
5451
5452         loc.t = tdef;
5453         loc.col_idx = MONO_PROPERTY_MAP_PARENT;
5454         loc.idx = index + 1;
5455
5456         if (!mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
5457                 return 0;
5458         
5459         start = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_PROPERTY_MAP_PROPERTY_LIST);
5460         if (loc.result + 1 < tdef->rows) {
5461                 end = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result + 1, MONO_PROPERTY_MAP_PROPERTY_LIST) - 1;
5462         } else {
5463                 end = meta->tables [MONO_TABLE_PROPERTY].rows;
5464         }
5465
5466         *end_idx = end;
5467         return start - 1;
5468 }
5469
5470 /*
5471  * mono_metadata_methods_from_property:
5472  * @meta: metadata context
5473  * @index: 0-based index (in the PropertyDef table) describing a property
5474  *
5475  * Returns: the 0-based index in the MethodDef table for the methods in the
5476  * property. The last method that belongs to the property (plus 1) is stored
5477  * in the @end_idx pointer.
5478  */
5479 guint32
5480 mono_metadata_methods_from_property   (MonoImage *meta, guint32 index, guint *end_idx)
5481 {
5482         locator_t loc;
5483         guint start, end;
5484         guint32 cols [MONO_METHOD_SEMA_SIZE];
5485         MonoTableInfo *msemt = &meta->tables [MONO_TABLE_METHODSEMANTICS];
5486
5487         *end_idx = 0;
5488         if (!msemt->base)
5489                 return 0;
5490
5491         if (meta->uncompressed_metadata)
5492             index = search_ptr_table (meta, MONO_TABLE_PROPERTY_POINTER, index + 1) - 1;
5493
5494         loc.t = msemt;
5495         loc.col_idx = MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION;
5496         loc.idx = ((index + 1) << MONO_HAS_SEMANTICS_BITS) | MONO_HAS_SEMANTICS_PROPERTY; /* Method association coded index */
5497
5498         if (!mono_binary_search (&loc, msemt->base, msemt->rows, msemt->row_size, table_locator))
5499                 return 0;
5500
5501         start = loc.result;
5502         /*
5503          * We may end up in the middle of the rows... 
5504          */
5505         while (start > 0) {
5506                 if (loc.idx == mono_metadata_decode_row_col (msemt, start - 1, MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION))
5507                         start--;
5508                 else
5509                         break;
5510         }
5511         end = start + 1;
5512         while (end < msemt->rows) {
5513                 mono_metadata_decode_row (msemt, end, cols, MONO_METHOD_SEMA_SIZE);
5514                 if (cols [MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION] != loc.idx)
5515                         break;
5516                 ++end;
5517         }
5518         *end_idx = end;
5519         return start;
5520 }
5521
5522 guint32
5523 mono_metadata_implmap_from_method (MonoImage *meta, guint32 method_idx)
5524 {
5525         locator_t loc;
5526         MonoTableInfo *tdef  = &meta->tables [MONO_TABLE_IMPLMAP];
5527
5528         if (!tdef->base)
5529                 return 0;
5530
5531         /* No index translation seems to be needed */
5532
5533         loc.t = tdef;
5534         loc.col_idx = MONO_IMPLMAP_MEMBER;
5535         loc.idx = ((method_idx + 1) << MONO_MEMBERFORWD_BITS) | MONO_MEMBERFORWD_METHODDEF;
5536
5537         if (!mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
5538                 return 0;
5539
5540         return loc.result + 1;
5541 }
5542
5543 /**
5544  * @image: context where the image is created
5545  * @type_spec:  typespec token
5546  * @deprecated use mono_type_create_from_typespec_checked that has proper error handling
5547  *
5548  * Creates a MonoType representing the TypeSpec indexed by the @type_spec
5549  * token.
5550  */
5551 MonoType *
5552 mono_type_create_from_typespec (MonoImage *image, guint32 type_spec)
5553 {
5554         MonoError error;
5555         MonoType *type = mono_type_create_from_typespec_checked (image, type_spec, &error);
5556         if (!type)
5557                  g_error ("Could not create typespec %x due to %s", type_spec, mono_error_get_message (&error));
5558         return type;
5559 }
5560
5561 MonoType *
5562 mono_type_create_from_typespec_checked (MonoImage *image, guint32 type_spec, MonoError *error)
5563
5564 {
5565         guint32 idx = mono_metadata_token_index (type_spec);
5566         MonoTableInfo *t;
5567         guint32 cols [MONO_TYPESPEC_SIZE];
5568         const char *ptr;
5569         MonoType *type, *type2;
5570
5571         mono_error_init (error);
5572
5573         mono_image_lock (image);
5574         type = (MonoType *)g_hash_table_lookup (image->typespec_cache, GUINT_TO_POINTER (type_spec));
5575         mono_image_unlock (image);
5576         if (type)
5577                 return type;
5578
5579         t = &image->tables [MONO_TABLE_TYPESPEC];
5580
5581         mono_metadata_decode_row (t, idx-1, cols, MONO_TYPESPEC_SIZE);
5582         ptr = mono_metadata_blob_heap (image, cols [MONO_TYPESPEC_SIGNATURE]);
5583
5584         if (!mono_verifier_verify_typespec_signature (image, cols [MONO_TYPESPEC_SIGNATURE], type_spec, NULL)) {
5585                 mono_error_set_bad_image (error, image, "Could not verify type spec %08x.", type_spec);
5586                 return NULL;
5587         }
5588
5589         mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
5590
5591         type = mono_metadata_parse_type_checked (image, NULL, 0, TRUE, ptr, &ptr, error);
5592         if (!type)
5593                 return NULL;
5594
5595         type2 = mono_metadata_type_dup (image, type);
5596         mono_metadata_free_type (type);
5597
5598         mono_image_lock (image);
5599         type = (MonoType *)g_hash_table_lookup (image->typespec_cache, GUINT_TO_POINTER (type_spec));
5600         /* We might leak some data in the image mempool if found */
5601         if (!type) {
5602                 g_hash_table_insert (image->typespec_cache, GUINT_TO_POINTER (type_spec), type2);
5603                 type = type2;
5604         }
5605         mono_image_unlock (image);
5606
5607         return type;
5608 }
5609
5610
5611 static char*
5612 mono_image_strndup (MonoImage *image, const char *data, guint len)
5613 {
5614         char *res;
5615         if (!image)
5616                 return g_strndup (data, len);
5617         res = (char *)mono_image_alloc (image, len + 1);
5618         memcpy (res, data, len);
5619         res [len] = 0;
5620         return res;
5621 }
5622
5623 MonoMarshalSpec *
5624 mono_metadata_parse_marshal_spec (MonoImage *image, const char *ptr)
5625 {
5626         return mono_metadata_parse_marshal_spec_full (NULL, image, ptr);
5627 }
5628
5629 /*
5630  * If IMAGE is non-null, memory will be allocated from its mempool, otherwise it will be allocated using malloc.
5631  * PARENT_IMAGE is the image containing the marshal spec.
5632  */
5633 MonoMarshalSpec *
5634 mono_metadata_parse_marshal_spec_full (MonoImage *image, MonoImage *parent_image, const char *ptr)
5635 {
5636         MonoMarshalSpec *res;
5637         int len;
5638         const char *start = ptr;
5639
5640         /* fixme: this is incomplete, but I cant find more infos in the specs */
5641
5642         if (image)
5643                 res = (MonoMarshalSpec *)mono_image_alloc0 (image, sizeof (MonoMarshalSpec));
5644         else
5645                 res = g_new0 (MonoMarshalSpec, 1);
5646         
5647         len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
5648         res->native = (MonoMarshalNative)*ptr++;
5649
5650         if (res->native == MONO_NATIVE_LPARRAY) {
5651                 res->data.array_data.param_num = -1;
5652                 res->data.array_data.num_elem = -1;
5653                 res->data.array_data.elem_mult = -1;
5654
5655                 if (ptr - start <= len)
5656                         res->data.array_data.elem_type = (MonoMarshalNative)*ptr++;
5657                 if (ptr - start <= len)
5658                         res->data.array_data.param_num = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
5659                 if (ptr - start <= len)
5660                         res->data.array_data.num_elem = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
5661                 if (ptr - start <= len) {
5662                         /*
5663                          * LAMESPEC: Older spec versions say this parameter comes before 
5664                          * num_elem. Never spec versions don't talk about elem_mult at
5665                          * all, but csc still emits it, and it is used to distinguish
5666                          * between param_num being 0, and param_num being omitted.
5667                          * So if (param_num == 0) && (num_elem > 0), then
5668                          * elem_mult == 0 -> the array size is num_elem
5669                          * elem_mult == 1 -> the array size is @param_num + num_elem
5670                          */
5671                         res->data.array_data.elem_mult = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
5672                 }
5673         } 
5674
5675         if (res->native == MONO_NATIVE_BYVALTSTR) {
5676                 if (ptr - start <= len)
5677                         res->data.array_data.num_elem = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
5678         }
5679
5680         if (res->native == MONO_NATIVE_BYVALARRAY) {
5681                 if (ptr - start <= len)
5682                         res->data.array_data.num_elem = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
5683         }
5684         
5685         if (res->native == MONO_NATIVE_CUSTOM) {
5686                 /* skip unused type guid */
5687                 len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
5688                 ptr += len;
5689                 /* skip unused native type name */
5690                 len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
5691                 ptr += len;
5692                 /* read custom marshaler type name */
5693                 len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
5694                 res->data.custom_data.custom_name = mono_image_strndup (image, ptr, len);               
5695                 ptr += len;
5696                 /* read cookie string */
5697                 len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
5698                 res->data.custom_data.cookie = mono_image_strndup (image, ptr, len);
5699                 res->data.custom_data.image = parent_image;
5700         }
5701
5702         if (res->native == MONO_NATIVE_SAFEARRAY) {
5703                 res->data.safearray_data.elem_type = (MonoMarshalVariant)0;
5704                 res->data.safearray_data.num_elem = 0;
5705                 if (ptr - start <= len)
5706                         res->data.safearray_data.elem_type = (MonoMarshalVariant)*ptr++;
5707                 if (ptr - start <= len)
5708                         res->data.safearray_data.num_elem = *ptr++;
5709         }
5710         return res;
5711 }
5712
5713 void 
5714 mono_metadata_free_marshal_spec (MonoMarshalSpec *spec)
5715 {
5716         if (spec->native == MONO_NATIVE_CUSTOM) {
5717                 g_free (spec->data.custom_data.custom_name);
5718                 g_free (spec->data.custom_data.cookie);
5719         }
5720         g_free (spec);
5721 }
5722
5723 /**
5724  * mono_type_to_unmanaged:
5725  *
5726  * Returns: A MonoMarshalNative enumeration value (MONO_NATIVE_) value
5727  * describing the underlying native reprensetation of the type.
5728  * 
5729  * In addition the value pointed by
5730  * "conv" will contain the kind of marshalling required for this
5731  * particular type one of the MONO_MARSHAL_CONV_ enumeration values.
5732  */
5733 guint32
5734 mono_type_to_unmanaged (MonoType *type, MonoMarshalSpec *mspec, gboolean as_field,
5735                         gboolean unicode, MonoMarshalConv *conv) 
5736 {
5737         MonoMarshalConv dummy_conv;
5738         int t = type->type;
5739
5740         if (!conv)
5741                 conv = &dummy_conv;
5742
5743         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_NONE;
5744
5745         if (type->byref)
5746                 return MONO_NATIVE_UINT;
5747
5748 handle_enum:
5749         switch (t) {
5750         case MONO_TYPE_BOOLEAN: 
5751                 if (mspec) {
5752                         switch (mspec->native) {
5753                         case MONO_NATIVE_VARIANTBOOL:
5754                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_BOOL_VARIANTBOOL;
5755                                 return MONO_NATIVE_VARIANTBOOL;
5756                         case MONO_NATIVE_BOOLEAN:
5757                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_BOOL_I4;
5758                                 return MONO_NATIVE_BOOLEAN;
5759                         case MONO_NATIVE_I1:
5760                         case MONO_NATIVE_U1:
5761                                 return mspec->native;
5762                         default:
5763                                 g_error ("cant marshal bool to native type %02x", mspec->native);
5764                         }
5765                 }
5766                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_BOOL_I4;
5767                 return MONO_NATIVE_BOOLEAN;
5768         case MONO_TYPE_CHAR:
5769                 if (mspec) {
5770                         switch (mspec->native) {
5771                         case MONO_NATIVE_U2:
5772                         case MONO_NATIVE_U1:
5773                                 return mspec->native;
5774                         default:
5775                                 g_error ("cant marshal char to native type %02x", mspec->native);
5776                         }
5777                 }
5778                 return unicode ? MONO_NATIVE_U2 : MONO_NATIVE_U1;
5779         case MONO_TYPE_I1: return MONO_NATIVE_I1;
5780         case MONO_TYPE_U1: return MONO_NATIVE_U1;
5781         case MONO_TYPE_I2: return MONO_NATIVE_I2;
5782         case MONO_TYPE_U2: return MONO_NATIVE_U2;
5783         case MONO_TYPE_I4: return MONO_NATIVE_I4;
5784         case MONO_TYPE_U4: return MONO_NATIVE_U4;
5785         case MONO_TYPE_I8: return MONO_NATIVE_I8;
5786         case MONO_TYPE_U8: return MONO_NATIVE_U8;
5787         case MONO_TYPE_R4: return MONO_NATIVE_R4;
5788         case MONO_TYPE_R8: return MONO_NATIVE_R8;
5789         case MONO_TYPE_STRING:
5790                 if (mspec) {
5791                         switch (mspec->native) {
5792                         case MONO_NATIVE_BSTR:
5793                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_BSTR;
5794                                 return MONO_NATIVE_BSTR;
5795                         case MONO_NATIVE_LPSTR:
5796                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_LPSTR;
5797                                 return MONO_NATIVE_LPSTR;
5798                         case MONO_NATIVE_LPWSTR:
5799                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_LPWSTR;
5800                                 return MONO_NATIVE_LPWSTR;
5801                         case MONO_NATIVE_LPTSTR:
5802                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_LPTSTR;
5803                                 return MONO_NATIVE_LPTSTR;
5804                         case MONO_NATIVE_ANSIBSTR:
5805                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_ANSIBSTR;
5806                                 return MONO_NATIVE_ANSIBSTR;
5807                         case MONO_NATIVE_TBSTR:
5808                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_TBSTR;
5809                                 return MONO_NATIVE_TBSTR;
5810                         case MONO_NATIVE_BYVALTSTR:
5811                                 if (unicode)
5812                                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_BYVALWSTR;
5813                                 else
5814                                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_BYVALSTR;
5815                                 return MONO_NATIVE_BYVALTSTR;
5816                         default:
5817                                 g_error ("Can not marshal string to native type '%02x': Invalid managed/unmanaged type combination (String fields must be paired with LPStr, LPWStr, BStr or ByValTStr).", mspec->native);
5818                         }
5819                 }       
5820                 if (unicode) {
5821                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_LPWSTR;
5822                         return MONO_NATIVE_LPWSTR; 
5823                 }
5824                 else {
5825                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_LPSTR;
5826                         return MONO_NATIVE_LPSTR; 
5827                 }
5828         case MONO_TYPE_PTR: return MONO_NATIVE_UINT;
5829         case MONO_TYPE_VALUETYPE: /*FIXME*/
5830                 if (type->data.klass->enumtype) {
5831                         t = mono_class_enum_basetype (type->data.klass)->type;
5832                         goto handle_enum;
5833                 }
5834                 if (type->data.klass == mono_defaults.handleref_class){
5835                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_HANDLEREF;
5836                         return MONO_NATIVE_INT;
5837                 }
5838                 return MONO_NATIVE_STRUCT;
5839         case MONO_TYPE_SZARRAY: 
5840         case MONO_TYPE_ARRAY: 
5841                 if (mspec) {
5842                         switch (mspec->native) {
5843                         case MONO_NATIVE_BYVALARRAY:
5844                                 if ((type->data.klass->element_class == mono_defaults.char_class) && !unicode)
5845                                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_ARRAY_BYVALCHARARRAY;
5846                                 else
5847                                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_ARRAY_BYVALARRAY;
5848                                 return MONO_NATIVE_BYVALARRAY;
5849                         case MONO_NATIVE_SAFEARRAY:
5850                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_ARRAY_SAVEARRAY;
5851                                 return MONO_NATIVE_SAFEARRAY;
5852                         case MONO_NATIVE_LPARRAY:                               
5853                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_ARRAY_LPARRAY;
5854                                 return MONO_NATIVE_LPARRAY;
5855                         default:
5856                                 g_error ("cant marshal array as native type %02x", mspec->native);
5857                         }
5858                 }       
5859
5860                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_ARRAY_LPARRAY;
5861                 return MONO_NATIVE_LPARRAY;
5862         case MONO_TYPE_I: return MONO_NATIVE_INT;
5863         case MONO_TYPE_U: return MONO_NATIVE_UINT;
5864         case MONO_TYPE_CLASS: 
5865         case MONO_TYPE_OBJECT: {
5866                 /* FIXME : we need to handle ArrayList and StringBuilder here, probably */
5867                 if (mspec) {
5868                         switch (mspec->native) {
5869                         case MONO_NATIVE_STRUCT:
5870                                 return MONO_NATIVE_STRUCT;
5871                         case MONO_NATIVE_CUSTOM:
5872                                 return MONO_NATIVE_CUSTOM;
5873                         case MONO_NATIVE_INTERFACE:
5874                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_OBJECT_INTERFACE;
5875                                 return MONO_NATIVE_INTERFACE;
5876                         case MONO_NATIVE_IDISPATCH:
5877                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_OBJECT_IDISPATCH;
5878                                 return MONO_NATIVE_IDISPATCH;
5879                         case MONO_NATIVE_IUNKNOWN:
5880                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_OBJECT_IUNKNOWN;
5881                                 return MONO_NATIVE_IUNKNOWN;
5882                         case MONO_NATIVE_FUNC:
5883                                 if (t == MONO_TYPE_CLASS && (type->data.klass == mono_defaults.multicastdelegate_class ||
5884                                                                                          type->data.klass == mono_defaults.delegate_class || 
5885                                                                                          type->data.klass->parent == mono_defaults.multicastdelegate_class)) {
5886                                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_DEL_FTN;
5887                                         return MONO_NATIVE_FUNC;
5888                                 }
5889                                 /* Fall through */
5890                         default:
5891                                 g_error ("cant marshal object as native type %02x", mspec->native);
5892                         }
5893                 }
5894                 if (t == MONO_TYPE_CLASS && (type->data.klass == mono_defaults.multicastdelegate_class ||
5895                                              type->data.klass == mono_defaults.delegate_class || 
5896                                              type->data.klass->parent == mono_defaults.multicastdelegate_class)) {
5897                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_DEL_FTN;
5898                         return MONO_NATIVE_FUNC;
5899                 }
5900                 if (mono_class_try_get_safehandle_class () && type->data.klass == mono_class_try_get_safehandle_class ()){
5901                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_SAFEHANDLE;
5902                         return MONO_NATIVE_INT;
5903                 }
5904                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_OBJECT_STRUCT;
5905                 return MONO_NATIVE_STRUCT;
5906         }
5907         case MONO_TYPE_FNPTR: return MONO_NATIVE_FUNC;
5908         case MONO_TYPE_GENERICINST:
5909                 type = &type->data.generic_class->container_class->byval_arg;
5910                 t = type->type;
5911                 goto handle_enum;
5912         case MONO_TYPE_TYPEDBYREF:
5913         default:
5914                 g_error ("type 0x%02x not handled in marshal", t);
5915         }
5916         return MONO_NATIVE_MAX;
5917 }
5918
5919 const char*
5920 mono_metadata_get_marshal_info (MonoImage *meta, guint32 idx, gboolean is_field)
5921 {
5922         locator_t loc;
5923         MonoTableInfo *tdef  = &meta->tables [MONO_TABLE_FIELDMARSHAL];
5924
5925         if (!tdef->base)
5926                 return NULL;
5927
5928         loc.t = tdef;
5929         loc.col_idx = MONO_FIELD_MARSHAL_PARENT;
5930         loc.idx = ((idx + 1) << MONO_HAS_FIELD_MARSHAL_BITS) | (is_field? MONO_HAS_FIELD_MARSHAL_FIELDSREF: MONO_HAS_FIELD_MARSHAL_PARAMDEF);
5931
5932         /* FIXME: Index translation */
5933
5934         if (!mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
5935                 return NULL;
5936
5937         return mono_metadata_blob_heap (meta, mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_FIELD_MARSHAL_NATIVE_TYPE));
5938 }
5939
5940 MonoMethod*
5941 method_from_method_def_or_ref (MonoImage *m, guint32 tok, MonoGenericContext *context, MonoError *error)
5942 {
5943         MonoMethod *result = NULL;
5944         guint32 idx = tok >> MONO_METHODDEFORREF_BITS;
5945
5946         mono_error_init (error);
5947
5948         switch (tok & MONO_METHODDEFORREF_MASK) {
5949         case MONO_METHODDEFORREF_METHODDEF:
5950                 result = mono_get_method_checked (m, MONO_TOKEN_METHOD_DEF | idx, NULL, context, error);
5951                 break;
5952         case MONO_METHODDEFORREF_METHODREF:
5953                 result = mono_get_method_checked (m, MONO_TOKEN_MEMBER_REF | idx, NULL, context, error);
5954                 break;
5955         default:
5956                 mono_error_set_bad_image (error, m, "Invalid MethodDefOfRef token %x", tok);
5957         }
5958
5959         return result;
5960 }
5961
5962 /*
5963  * mono_class_get_overrides_full:
5964  *
5965  *   Return the method overrides belonging to class @type_token in @overrides, and
5966  * the number of overrides in @num_overrides.
5967  *
5968  * Returns: TRUE on success, FALSE on failure.
5969  */
5970 gboolean
5971 mono_class_get_overrides_full (MonoImage *image, guint32 type_token, MonoMethod ***overrides, gint32 *num_overrides,
5972                                MonoGenericContext *generic_context)
5973 {
5974         MonoError error;
5975         locator_t loc;
5976         MonoTableInfo *tdef  = &image->tables [MONO_TABLE_METHODIMPL];
5977         guint32 start, end;
5978         gint32 i, num;
5979         guint32 cols [MONO_METHODIMPL_SIZE];
5980         MonoMethod **result;
5981         gint32 ok = TRUE;
5982         
5983         *overrides = NULL;
5984         if (num_overrides)
5985                 *num_overrides = 0;
5986
5987         if (!tdef->base)
5988                 return TRUE;
5989
5990         loc.t = tdef;
5991         loc.col_idx = MONO_METHODIMPL_CLASS;
5992         loc.idx = mono_metadata_token_index (type_token);
5993
5994         if (!mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
5995                 return TRUE;
5996
5997         start = loc.result;
5998         end = start + 1;
5999         /*
6000          * We may end up in the middle of the rows... 
6001          */
6002         while (start > 0) {
6003                 if (loc.idx == mono_metadata_decode_row_col (tdef, start - 1, MONO_METHODIMPL_CLASS))
6004                         start--;
6005                 else
6006                         break;
6007         }
6008         while (end < tdef->rows) {
6009                 if (loc.idx == mono_metadata_decode_row_col (tdef, end, MONO_METHODIMPL_CLASS))
6010                         end++;
6011                 else
6012                         break;
6013         }
6014         num = end - start;
6015         result = g_new (MonoMethod*, num * 2);
6016         for (i = 0; i < num; ++i) {
6017                 MonoMethod *method;
6018
6019                 if (!mono_verifier_verify_methodimpl_row (image, start + i, &error)) {
6020                         mono_error_cleanup (&error); /* FIXME don't swallow the error */
6021                         ok = FALSE;
6022                         break;
6023                 }
6024
6025                 mono_metadata_decode_row (tdef, start + i, cols, MONO_METHODIMPL_SIZE);
6026                 method = method_from_method_def_or_ref (
6027                         image, cols [MONO_METHODIMPL_DECLARATION], generic_context, &error);
6028                 if (method == NULL) {
6029                         mono_error_cleanup (&error); /* FIXME don't swallow the error */
6030                         ok = FALSE;
6031                 }
6032                 result [i * 2] = method;
6033                 method = method_from_method_def_or_ref (
6034                         image, cols [MONO_METHODIMPL_BODY], generic_context, &error);
6035                 if (method == NULL) {
6036                         mono_error_cleanup (&error); /* FIXME don't swallow the error */
6037                         ok = FALSE;
6038                 }
6039                 result [i * 2 + 1] = method;
6040         }
6041
6042         *overrides = result;
6043         if (num_overrides)
6044                 *num_overrides = num;
6045         return ok;
6046 }
6047
6048 /**
6049  * mono_guid_to_string:
6050  *
6051  * Converts a 16 byte Microsoft GUID to the standard string representation.
6052  */
6053 char *
6054 mono_guid_to_string (const guint8 *guid)
6055 {
6056         return g_strdup_printf ("%02X%02X%02X%02X-%02X%02X-%02X%02X-%02X%02X-%02X%02X%02X%02X%02X%02X", 
6057                                 guid[3], guid[2], guid[1], guid[0],
6058                                 guid[5], guid[4],
6059                                 guid[7], guid[6],
6060                                 guid[8], guid[9],
6061                                 guid[10], guid[11], guid[12], guid[13], guid[14], guid[15]);
6062 }
6063
6064 static gboolean
6065 get_constraints (MonoImage *image, int owner, MonoClass ***constraints, MonoGenericContainer *container, MonoError *error)
6066 {
6067         MonoTableInfo *tdef  = &image->tables [MONO_TABLE_GENERICPARAMCONSTRAINT];
6068         guint32 cols [MONO_GENPARCONSTRAINT_SIZE];
6069         guint32 i, token, found;
6070         MonoClass *klass, **res;
6071         GSList *cons = NULL, *tmp;
6072         MonoGenericContext *context = &container->context;
6073
6074         mono_error_init (error);
6075
6076         *constraints = NULL;
6077         found = 0;
6078         for (i = 0; i < tdef->rows; ++i) {
6079                 mono_metadata_decode_row (tdef, i, cols, MONO_GENPARCONSTRAINT_SIZE);
6080                 if (cols [MONO_GENPARCONSTRAINT_GENERICPAR] == owner) {
6081                         token = mono_metadata_token_from_dor (cols [MONO_GENPARCONSTRAINT_CONSTRAINT]);
6082                         klass = mono_class_get_and_inflate_typespec_checked (image, token, context, error);
6083                         if (!klass) {
6084                                 g_slist_free (cons);
6085                                 return FALSE;
6086                         }
6087                         cons = g_slist_append (cons, klass);
6088                         ++found;
6089                 } else {
6090                         /* contiguous list finished */
6091                         if (found)
6092                                 break;
6093                 }
6094         }
6095         if (!found)
6096                 return TRUE;
6097         res = (MonoClass **)mono_image_alloc0 (image, sizeof (MonoClass*) * (found + 1));
6098         for (i = 0, tmp = cons; i < found; ++i, tmp = tmp->next) {
6099                 res [i] = (MonoClass *)tmp->data;
6100         }
6101         g_slist_free (cons);
6102         *constraints = res;
6103         return TRUE;
6104 }
6105
6106 /*
6107  * mono_metadata_get_generic_param_row:
6108  *
6109  * @image:
6110  * @token: TypeOrMethodDef token, owner for GenericParam
6111  * @owner: coded token, set on return
6112  * 
6113  * Returns: 1-based row-id in the GenericParam table whose
6114  * owner is @token. 0 if not found.
6115  */
6116 guint32
6117 mono_metadata_get_generic_param_row (MonoImage *image, guint32 token, guint32 *owner)
6118 {
6119         MonoTableInfo *tdef  = &image->tables [MONO_TABLE_GENERICPARAM];
6120         locator_t loc;
6121
6122         g_assert (owner);
6123         if (!tdef->base)
6124                 return 0;
6125
6126         if (mono_metadata_token_table (token) == MONO_TABLE_TYPEDEF)
6127                 *owner = MONO_TYPEORMETHOD_TYPE;
6128         else if (mono_metadata_token_table (token) == MONO_TABLE_METHOD)
6129                 *owner = MONO_TYPEORMETHOD_METHOD;
6130         else {
6131                 g_error ("wrong token %x to get_generic_param_row", token);
6132                 return 0;
6133         }
6134         *owner |= mono_metadata_token_index (token) << MONO_TYPEORMETHOD_BITS;
6135
6136         loc.idx = *owner;
6137         loc.col_idx = MONO_GENERICPARAM_OWNER;
6138         loc.t = tdef;
6139
6140         if (!mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
6141                 return 0;
6142
6143         /* Find the first entry by searching backwards */
6144         while ((loc.result > 0) && (mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result - 1, MONO_GENERICPARAM_OWNER) == loc.idx))
6145                 loc.result --;
6146
6147         return loc.result + 1;
6148 }
6149
6150 gboolean
6151 mono_metadata_has_generic_params (MonoImage *image, guint32 token)
6152 {
6153         guint32 owner;
6154         return mono_metadata_get_generic_param_row (image, token, &owner);
6155 }
6156
6157 /*
6158  * Memory is allocated from IMAGE's mempool.
6159  */
6160 gboolean
6161 mono_metadata_load_generic_param_constraints_checked (MonoImage *image, guint32 token,
6162                                               MonoGenericContainer *container, MonoError *error)
6163 {
6164
6165         guint32 start_row, i, owner;
6166         mono_error_init (error);
6167
6168         if (! (start_row = mono_metadata_get_generic_param_row (image, token, &owner)))
6169                 return TRUE;
6170         for (i = 0; i < container->type_argc; i++) {
6171                 if (!get_constraints (image, start_row + i, &mono_generic_container_get_param_info (container, i)->constraints, container, error)) {
6172                         mono_loader_assert_no_error ();
6173                         return FALSE;
6174                 }
6175         }
6176         return TRUE;
6177 }
6178
6179 /*
6180  * mono_metadata_load_generic_params:
6181  *
6182  * Load the type parameters from the type or method definition @token.
6183  *
6184  * Use this method after parsing a type or method definition to figure out whether it's a generic
6185  * type / method.  When parsing a method definition, @parent_container points to the generic container
6186  * of the current class, if any.
6187  *
6188  * Note: This method does not load the constraints: for typedefs, this has to be done after fully
6189  *       creating the type.
6190  *
6191  * Returns: NULL if @token is not a generic type or method definition or the new generic container.
6192  *
6193  * LOCKING: Acquires the loader lock
6194  *
6195  */
6196 MonoGenericContainer *
6197 mono_metadata_load_generic_params (MonoImage *image, guint32 token, MonoGenericContainer *parent_container)
6198 {
6199         MonoTableInfo *tdef  = &image->tables [MONO_TABLE_GENERICPARAM];
6200         guint32 cols [MONO_GENERICPARAM_SIZE];
6201         guint32 i, owner = 0, n;
6202         MonoGenericContainer *container;
6203         MonoGenericParamFull *params;
6204         MonoGenericContext *context;
6205
6206         if (!(i = mono_metadata_get_generic_param_row (image, token, &owner)))
6207                 return NULL;
6208         mono_metadata_decode_row (tdef, i - 1, cols, MONO_GENERICPARAM_SIZE);
6209         params = NULL;
6210         n = 0;
6211         container = (MonoGenericContainer *)mono_image_alloc0 (image, sizeof (MonoGenericContainer));
6212         container->owner.image = image; // Temporarily mark as anonymous, but this will be overriden by caller
6213         container->is_anonymous = TRUE;
6214         do {
6215                 n++;
6216                 params = (MonoGenericParamFull *)g_realloc (params, sizeof (MonoGenericParamFull) * n);
6217                 memset (&params [n - 1], 0, sizeof (MonoGenericParamFull));
6218                 params [n - 1].param.owner = container;
6219                 params [n - 1].param.num = cols [MONO_GENERICPARAM_NUMBER];
6220                 params [n - 1].info.token = i | MONO_TOKEN_GENERIC_PARAM;
6221                 params [n - 1].info.flags = cols [MONO_GENERICPARAM_FLAGS];
6222                 params [n - 1].info.name = mono_metadata_string_heap (image, cols [MONO_GENERICPARAM_NAME]);
6223                 if (params [n - 1].param.num != n - 1)
6224                         g_warning ("GenericParam table unsorted or hole in generic param sequence: token %d", i);
6225                 if (++i > tdef->rows)
6226                         break;
6227                 mono_metadata_decode_row (tdef, i - 1, cols, MONO_GENERICPARAM_SIZE);
6228         } while (cols [MONO_GENERICPARAM_OWNER] == owner);
6229
6230         container->type_argc = n;
6231         container->type_params = (MonoGenericParamFull *)mono_image_alloc0 (image, sizeof (MonoGenericParamFull) * n);
6232         memcpy (container->type_params, params, sizeof (MonoGenericParamFull) * n);
6233         g_free (params);
6234         container->parent = parent_container;
6235
6236         if (mono_metadata_token_table (token) == MONO_TABLE_METHOD)
6237                 container->is_method = 1;
6238
6239         g_assert (container->parent == NULL || container->is_method);
6240
6241         context = &container->context;
6242         if (container->is_method) {
6243                 context->class_inst = container->parent ? container->parent->context.class_inst : NULL;
6244                 context->method_inst = mono_get_shared_generic_inst (container);
6245         } else {
6246                 context->class_inst = mono_get_shared_generic_inst (container);
6247         }
6248
6249         return container;
6250 }
6251
6252 MonoGenericInst *
6253 mono_get_shared_generic_inst (MonoGenericContainer *container)
6254 {
6255         MonoType **type_argv;
6256         MonoType *helper;
6257         MonoGenericInst *nginst;
6258         int i;
6259
6260         type_argv = g_new0 (MonoType *, container->type_argc);
6261         helper = g_new0 (MonoType, container->type_argc);
6262
6263         for (i = 0; i < container->type_argc; i++) {
6264                 MonoType *t = &helper [i];
6265
6266                 t->type = container->is_method ? MONO_TYPE_MVAR : MONO_TYPE_VAR;
6267                 t->data.generic_param = mono_generic_container_get_param (container, i);
6268
6269                 type_argv [i] = t;
6270         }
6271
6272         nginst = mono_metadata_get_generic_inst (container->type_argc, type_argv);
6273
6274         g_free (type_argv);
6275         g_free (helper);
6276
6277         return nginst;
6278 }
6279
6280 /**
6281  * mono_type_is_byref:
6282  * @type: the MonoType operated on
6283  *
6284  * Returns: #TRUE if @type represents a type passed by reference,
6285  * #FALSE otherwise.
6286  */
6287 gboolean
6288 mono_type_is_byref (MonoType *type)
6289 {
6290         return type->byref;
6291 }
6292
6293 /**
6294  * mono_type_get_type:
6295  * @type: the MonoType operated on
6296  *
6297  * Returns: the IL type value for @type. This is one of the MonoTypeEnum
6298  * enum members like MONO_TYPE_I4 or MONO_TYPE_STRING.
6299  */
6300 int
6301 mono_type_get_type (MonoType *type)
6302 {
6303         return type->type;
6304 }
6305
6306 /**
6307  * mono_type_get_signature:
6308  * @type: the MonoType operated on
6309  *
6310  * It is only valid to call this function if @type is a MONO_TYPE_FNPTR.
6311  *
6312  * Returns: the MonoMethodSignature pointer that describes the signature
6313  * of the function pointer @type represents.
6314  */
6315 MonoMethodSignature*
6316 mono_type_get_signature (MonoType *type)
6317 {
6318         g_assert (type->type == MONO_TYPE_FNPTR);
6319         return type->data.method;
6320 }
6321
6322 /**
6323  * mono_type_get_class:
6324  * @type: the MonoType operated on
6325  *
6326  * It is only valid to call this function if @type is a MONO_TYPE_CLASS or a
6327  * MONO_TYPE_VALUETYPE. For more general functionality, use mono_class_from_mono_type (),
6328  * instead
6329  *
6330  * Returns: the MonoClass pointer that describes the class that @type represents.
6331  */
6332 MonoClass*
6333 mono_type_get_class (MonoType *type)
6334 {
6335         /* FIXME: review the runtime users before adding the assert here */
6336         return type->data.klass;
6337 }
6338
6339 /**
6340  * mono_type_get_array_type:
6341  * @type: the MonoType operated on
6342  *
6343  * It is only valid to call this function if @type is a MONO_TYPE_ARRAY.
6344  *
6345  * Returns: a MonoArrayType struct describing the array type that @type
6346  * represents. The info includes details such as rank, array element type
6347  * and the sizes and bounds of multidimensional arrays.
6348  */
6349 MonoArrayType*
6350 mono_type_get_array_type (MonoType *type)
6351 {
6352         return type->data.array;
6353 }
6354
6355 /**
6356  * mono_type_get_ptr_type:
6357  * @type: the MonoType operated on
6358  *
6359  * It is only valid to call this function if @type is a MONO_TYPE_PTR.
6360  * instead
6361  *
6362  * Returns: the MonoType pointer that describes the type that @type
6363  * represents a pointer to.
6364  */
6365 MonoType*
6366 mono_type_get_ptr_type (MonoType *type)
6367 {
6368         g_assert (type->type == MONO_TYPE_PTR);
6369         return type->data.type;
6370 }
6371
6372 MonoClass*
6373 mono_type_get_modifiers (MonoType *type, gboolean *is_required, gpointer *iter)
6374 {
6375         /* FIXME: implement */
6376         return NULL;
6377 }
6378
6379 /**
6380  * mono_type_is_struct:
6381  * @type: the MonoType operated on
6382  *
6383  * Returns: #TRUE is @type is a struct, that is a ValueType but not en enum
6384  * or a basic type like System.Int32. #FALSE otherwise.
6385  */
6386 mono_bool
6387 mono_type_is_struct (MonoType *type)
6388 {
6389         return (!type->byref && ((type->type == MONO_TYPE_VALUETYPE &&
6390                 !type->data.klass->enumtype) || (type->type == MONO_TYPE_TYPEDBYREF) ||
6391                 ((type->type == MONO_TYPE_GENERICINST) && 
6392                 mono_metadata_generic_class_is_valuetype (type->data.generic_class) &&
6393                 !type->data.generic_class->container_class->enumtype)));
6394 }
6395
6396 /**
6397  * mono_type_is_void:
6398  * @type: the MonoType operated on
6399  *
6400  * Returns: #TRUE is @type is System.Void. #FALSE otherwise.
6401  */
6402 mono_bool
6403 mono_type_is_void (MonoType *type)
6404 {
6405         return (type && (type->type == MONO_TYPE_VOID) && !type->byref);
6406 }
6407
6408 /**
6409  * mono_type_is_pointer:
6410  * @type: the MonoType operated on
6411  *
6412  * Returns: #TRUE is @type is a managed or unmanaged pointer type. #FALSE otherwise.
6413  */
6414 mono_bool
6415 mono_type_is_pointer (MonoType *type)
6416 {
6417         return (type && ((type->byref || (type->type == MONO_TYPE_I) || type->type == MONO_TYPE_STRING)
6418                 || (type->type == MONO_TYPE_SZARRAY) || (type->type == MONO_TYPE_CLASS) ||
6419                 (type->type == MONO_TYPE_U) || (type->type == MONO_TYPE_OBJECT) ||
6420                 (type->type == MONO_TYPE_ARRAY) || (type->type == MONO_TYPE_PTR) ||
6421                 (type->type == MONO_TYPE_FNPTR)));
6422 }
6423
6424 /**
6425  * mono_type_is_reference:
6426  * @type: the MonoType operated on
6427  *
6428  * Returns: #TRUE is @type represents an object reference . #FALSE otherwise.
6429  */
6430 mono_bool
6431 mono_type_is_reference (MonoType *type)
6432 {
6433         return (type && (((type->type == MONO_TYPE_STRING) ||
6434                 (type->type == MONO_TYPE_SZARRAY) || (type->type == MONO_TYPE_CLASS) ||
6435                 (type->type == MONO_TYPE_OBJECT) || (type->type == MONO_TYPE_ARRAY)) ||
6436                 ((type->type == MONO_TYPE_GENERICINST) &&
6437                 !mono_metadata_generic_class_is_valuetype (type->data.generic_class))));
6438 }
6439
6440 /**
6441  * mono_signature_get_return_type:
6442  * @sig: the method signature inspected
6443  *
6444  * Returns: the return type of the method signature @sig
6445  */
6446 MonoType*
6447 mono_signature_get_return_type (MonoMethodSignature *sig)
6448 {
6449         return sig->ret;
6450 }
6451
6452 /**
6453  * mono_signature_get_params:
6454  * @sig: the method signature inspected
6455  * #iter: pointer to an iterator
6456  *
6457  * Iterates over the parameters for the method signature @sig.
6458  * A void* pointer must be initualized to #NULL to start the iteration
6459  * and it's address is passed to this function repeteadly until it returns
6460  * #NULL.
6461  *
6462  * Returns: the next parameter type of the method signature @sig,
6463  * #NULL when finished.
6464  */
6465 MonoType*
6466 mono_signature_get_params (MonoMethodSignature *sig, gpointer *iter)
6467 {
6468         MonoType** type;
6469         if (!iter)
6470                 return NULL;
6471         if (!*iter) {
6472                 /* start from the first */
6473                 if (sig->param_count) {
6474                         *iter = &sig->params [0];
6475                         return sig->params [0];
6476                 } else {
6477                         /* no method */
6478                         return NULL;
6479                 }
6480         }
6481         type = (MonoType **)*iter;
6482         type++;
6483         if (type < &sig->params [sig->param_count]) {
6484                 *iter = type;
6485                 return *type;
6486         }
6487         return NULL;
6488 }
6489
6490 /**
6491  * mono_signature_get_param_count:
6492  * @sig: the method signature inspected
6493  *
6494  * Returns: the number of parameters in the method signature @sig.
6495  */
6496 guint32
6497 mono_signature_get_param_count (MonoMethodSignature *sig)
6498 {
6499         return sig->param_count;
6500 }
6501
6502 /**
6503  * mono_signature_get_call_conv:
6504  * @sig: the method signature inspected
6505  *
6506  * Returns: the call convention of the method signature @sig.
6507  */
6508 guint32
6509 mono_signature_get_call_conv (MonoMethodSignature *sig)
6510 {
6511         return sig->call_convention;
6512 }
6513
6514 /**
6515  * mono_signature_vararg_start:
6516  * @sig: the method signature inspected
6517  *
6518  * Returns: the number of the first vararg parameter in the
6519  * method signature @sig. -1 if this is not a vararg signature.
6520  */
6521 int
6522 mono_signature_vararg_start (MonoMethodSignature *sig)
6523 {
6524         return sig->sentinelpos;
6525 }
6526
6527 /**
6528  * mono_signature_is_instance:
6529  * @sig: the method signature inspected
6530  *
6531  * Returns: #TRUE if this the method signature @sig has an implicit
6532  * first instance argument. #FALSE otherwise.
6533  */
6534 gboolean
6535 mono_signature_is_instance (MonoMethodSignature *sig)
6536 {
6537         return sig->hasthis;
6538 }
6539
6540 /**
6541  * mono_signature_param_is_out
6542  * @sig: the method signature inspected
6543  * @param_num: the 0-based index of the inspected parameter
6544  * 
6545  * Returns: #TRUE if the parameter is an out parameter, #FALSE
6546  * otherwise.
6547  */
6548 mono_bool
6549 mono_signature_param_is_out (MonoMethodSignature *sig, int param_num)
6550 {
6551         g_assert (param_num >= 0 && param_num < sig->param_count);
6552         return (sig->params [param_num]->attrs & PARAM_ATTRIBUTE_OUT) != 0;
6553 }
6554
6555 /**
6556  * mono_signature_explicit_this:
6557  * @sig: the method signature inspected
6558  *
6559  * Returns: #TRUE if this the method signature @sig has an explicit
6560  * instance argument. #FALSE otherwise.
6561  */
6562 gboolean
6563 mono_signature_explicit_this (MonoMethodSignature *sig)
6564 {
6565         return sig->explicit_this;
6566 }
6567
6568 /* for use with allocated memory blocks (assumes alignment is to 8 bytes) */
6569 guint
6570 mono_aligned_addr_hash (gconstpointer ptr)
6571 {
6572         return GPOINTER_TO_UINT (ptr) >> 3;
6573 }
6574
6575 /*
6576  * If @field belongs to an inflated generic class, return the corresponding field of the
6577  * generic type definition class.
6578  */
6579 MonoClassField*
6580 mono_metadata_get_corresponding_field_from_generic_type_definition (MonoClassField *field)
6581 {
6582         MonoClass *gtd;
6583         int offset;
6584
6585         if (!field->parent->generic_class)
6586                 return field;
6587
6588         gtd = field->parent->generic_class->container_class;
6589         offset = field - field->parent->fields;
6590         return gtd->fields + offset;
6591 }
6592
6593 /*
6594  * If @event belongs to an inflated generic class, return the corresponding event of the
6595  * generic type definition class.
6596  */
6597 MonoEvent*
6598 mono_metadata_get_corresponding_event_from_generic_type_definition (MonoEvent *event)
6599 {
6600         MonoClass *gtd;
6601         int offset;
6602
6603         if (!event->parent->generic_class)
6604                 return event;
6605
6606         gtd = event->parent->generic_class->container_class;
6607         offset = event - event->parent->ext->events;
6608         return gtd->ext->events + offset;
6609 }
6610
6611 /*
6612  * If @property belongs to an inflated generic class, return the corresponding property of the
6613  * generic type definition class.
6614  */
6615 MonoProperty*
6616 mono_metadata_get_corresponding_property_from_generic_type_definition (MonoProperty *property)
6617 {
6618         MonoClass *gtd;
6619         int offset;
6620
6621         if (!property->parent->generic_class)
6622                 return property;
6623
6624         gtd = property->parent->generic_class->container_class;
6625         offset = property - property->parent->ext->properties;
6626         return gtd->ext->properties + offset;
6627 }
6628
6629 MonoWrapperCaches*
6630 mono_method_get_wrapper_cache (MonoMethod *method)
6631 {
6632         if (method->is_inflated) {
6633                 MonoMethodInflated *imethod = (MonoMethodInflated *)method;
6634                 return &imethod->owner->wrapper_caches;
6635         } else {
6636                 return &method->klass->image->wrapper_caches;
6637         }
6638 }
6639
6640 // This is support for the mempool reference tracking feature in checked-build, but lives in metadata.c due to use of static variables of this file.
6641
6642 /**
6643  * mono_find_image_set_owner:
6644  *
6645  * Find the imageset, if any, which a given pointer is located in the memory of.
6646  */
6647 MonoImageSet *
6648 mono_find_image_set_owner (void *ptr)
6649 {
6650         MonoImageSet *owner = NULL;
6651         int i;
6652
6653         image_sets_lock ();
6654
6655         if (image_sets)
6656         {
6657                 for (i = 0; !owner && i < image_sets->len; ++i) {
6658                         MonoImageSet *set = (MonoImageSet *)g_ptr_array_index (image_sets, i);
6659                         if (mono_mempool_contains_addr (set->mempool, ptr))
6660                                 owner = set;
6661                 }
6662         }
6663
6664         image_sets_unlock ();
6665
6666         return owner;
6667 }