a96f8cee6380ae2adf0e67ff0d5f0c2cddf019ab
[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  */
11
12 #include <config.h>
13 #include <stdio.h>
14 #include <stdlib.h>
15 #include <string.h>
16 #include <glib.h>
17 #include "metadata.h"
18 #include "tabledefs.h"
19 #include "mono-endian.h"
20 #include "cil-coff.h"
21 #include "tokentype.h"
22 #include "class-internals.h"
23 #include "metadata-internals.h"
24 #include "verify-internals.h"
25 #include "class.h"
26 #include "marshal.h"
27 #include "debug-helpers.h"
28 #include "abi-details.h"
29 #include <mono/utils/mono-error-internals.h>
30 #include <mono/utils/bsearch.h>
31 #include <mono/utils/atomic.h>
32
33 /* Auxiliary structure used for caching inflated signatures */
34 typedef struct {
35         MonoMethodSignature *sig;
36         MonoGenericContext context;
37 } MonoInflatedMethodSignature;
38
39 static gboolean do_mono_metadata_parse_type (MonoType *type, MonoImage *m, MonoGenericContainer *container, gboolean transient,
40                                          const char *ptr, const char **rptr, MonoError *error);
41
42 static gboolean do_mono_metadata_type_equal (MonoType *t1, MonoType *t2, gboolean signature_only);
43 static gboolean mono_metadata_class_equal (MonoClass *c1, MonoClass *c2, gboolean signature_only);
44 static gboolean mono_metadata_fnptr_equal (MonoMethodSignature *s1, MonoMethodSignature *s2, gboolean signature_only);
45 static gboolean _mono_metadata_generic_class_equal (const MonoGenericClass *g1, const MonoGenericClass *g2,
46                                                     gboolean signature_only);
47 static void free_generic_inst (MonoGenericInst *ginst);
48 static void free_generic_class (MonoGenericClass *ginst);
49 static void free_inflated_method (MonoMethodInflated *method);
50 static void free_inflated_signature (MonoInflatedMethodSignature *sig);
51 static void mono_metadata_field_info_full (MonoImage *meta, guint32 index, guint32 *offset, guint32 *rva, MonoMarshalSpec **marshal_spec, gboolean alloc_from_image);
52
53 /*
54  * This enumeration is used to describe the data types in the metadata
55  * tables
56  */
57 enum {
58         MONO_MT_END,
59
60         /* Sized elements */
61         MONO_MT_UINT32,
62         MONO_MT_UINT16,
63         MONO_MT_UINT8,
64
65         /* Index into Blob heap */
66         MONO_MT_BLOB_IDX,
67
68         /* Index into String heap */
69         MONO_MT_STRING_IDX,
70
71         /* GUID index */
72         MONO_MT_GUID_IDX,
73
74         /* Pointer into a table */
75         MONO_MT_TABLE_IDX,
76
77         /* HasConstant:Parent pointer (Param, Field or Property) */
78         MONO_MT_CONST_IDX,
79
80         /* HasCustomAttribute index.  Indexes any table except CustomAttribute */
81         MONO_MT_HASCAT_IDX,
82         
83         /* CustomAttributeType encoded index */
84         MONO_MT_CAT_IDX,
85
86         /* HasDeclSecurity index: TypeDef Method or Assembly */
87         MONO_MT_HASDEC_IDX,
88
89         /* Implementation coded index: File, Export AssemblyRef */
90         MONO_MT_IMPL_IDX,
91
92         /* HasFieldMarshal coded index: Field or Param table */
93         MONO_MT_HFM_IDX,
94
95         /* MemberForwardedIndex: Field or Method */
96         MONO_MT_MF_IDX,
97
98         /* TypeDefOrRef coded index: typedef, typeref, typespec */
99         MONO_MT_TDOR_IDX,
100
101         /* MemberRefParent coded index: typeref, moduleref, method, memberref, typesepc, typedef */
102         MONO_MT_MRP_IDX,
103
104         /* MethodDefOrRef coded index: Method or Member Ref table */
105         MONO_MT_MDOR_IDX,
106
107         /* HasSemantic coded index: Event or Property */
108         MONO_MT_HS_IDX,
109
110         /* ResolutionScope coded index: Module, ModuleRef, AssemblytRef, TypeRef */
111         MONO_MT_RS_IDX
112 };
113
114 const static unsigned char TableSchemas [] = {
115 #define ASSEMBLY_SCHEMA_OFFSET 0
116         MONO_MT_UINT32,     /* "HashId" }, */
117         MONO_MT_UINT16,     /* "Major" },  */
118         MONO_MT_UINT16,     /* "Minor" }, */
119         MONO_MT_UINT16,     /* "BuildNumber" }, */
120         MONO_MT_UINT16,     /* "RevisionNumber" }, */
121         MONO_MT_UINT32,     /* "Flags" }, */
122         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "PublicKey" }, */
123         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
124         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Culture" }, */
125         MONO_MT_END,
126
127 #define ASSEMBLYOS_SCHEMA_OFFSET ASSEMBLY_SCHEMA_OFFSET + 10
128         MONO_MT_UINT32,     /* "OSPlatformID" }, */
129         MONO_MT_UINT32,     /* "OSMajor" }, */
130         MONO_MT_UINT32,     /* "OSMinor" }, */
131         MONO_MT_END,
132
133 #define ASSEMBLYPROC_SCHEMA_OFFSET ASSEMBLYOS_SCHEMA_OFFSET + 4
134         MONO_MT_UINT32,     /* "Processor" }, */
135         MONO_MT_END,
136
137 #define ASSEMBLYREF_SCHEMA_OFFSET ASSEMBLYPROC_SCHEMA_OFFSET + 2
138         MONO_MT_UINT16,     /* "Major" }, */
139         MONO_MT_UINT16,     /* "Minor" }, */
140         MONO_MT_UINT16,     /* "Build" }, */
141         MONO_MT_UINT16,     /* "Revision" }, */
142         MONO_MT_UINT32,     /* "Flags" }, */
143         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "PublicKeyOrToken" }, */
144         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
145         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Culture" }, */
146         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "HashValue" }, */
147         MONO_MT_END,
148
149 #define ASSEMBLYREFOS_SCHEMA_OFFSET ASSEMBLYREF_SCHEMA_OFFSET + 10
150         MONO_MT_UINT32,     /* "OSPlatformID" }, */
151         MONO_MT_UINT32,     /* "OSMajorVersion" }, */
152         MONO_MT_UINT32,     /* "OSMinorVersion" }, */
153         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "AssemblyRef:AssemblyRef" }, */
154         MONO_MT_END,
155
156 #define ASSEMBLYREFPROC_SCHEMA_OFFSET ASSEMBLYREFOS_SCHEMA_OFFSET + 5
157         MONO_MT_UINT32,     /* "Processor" }, */
158         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "AssemblyRef:AssemblyRef" }, */
159         MONO_MT_END,
160
161 #define CLASS_LAYOUT_SCHEMA_OFFSET ASSEMBLYREFPROC_SCHEMA_OFFSET + 3
162         MONO_MT_UINT16,     /* "PackingSize" }, */
163         MONO_MT_UINT32,     /* "ClassSize" }, */
164         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Parent:TypeDef" }, */
165         MONO_MT_END,
166
167 #define CONSTANT_SCHEMA_OFFSET CLASS_LAYOUT_SCHEMA_OFFSET + 4
168         MONO_MT_UINT8,      /* "Type" }, */
169         MONO_MT_UINT8,      /* "PaddingZero" }, */
170         MONO_MT_CONST_IDX,  /* "Parent" }, */
171         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "Value" }, */
172         MONO_MT_END,
173
174 #define CUSTOM_ATTR_SCHEMA_OFFSET CONSTANT_SCHEMA_OFFSET + 5
175         MONO_MT_HASCAT_IDX, /* "Parent" }, */
176         MONO_MT_CAT_IDX,    /* "Type" }, */
177         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "Value" }, */
178         MONO_MT_END,
179
180 #define DECL_SEC_SCHEMA_OFFSET CUSTOM_ATTR_SCHEMA_OFFSET + 4
181         MONO_MT_UINT16,     /* "Action" }, */
182         MONO_MT_HASDEC_IDX, /* "Parent" }, */
183         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "PermissionSet" }, */
184         MONO_MT_END,
185
186 #define EVENTMAP_SCHEMA_OFFSET DECL_SEC_SCHEMA_OFFSET + 4
187         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Parent:TypeDef" }, */
188         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "EventList:Event" }, */
189         MONO_MT_END,
190
191 #define EVENT_SCHEMA_OFFSET EVENTMAP_SCHEMA_OFFSET + 3
192         MONO_MT_UINT16,     /* "EventFlags#EventAttribute" }, */
193         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
194         MONO_MT_TDOR_IDX,  /* "EventType" }, TypeDef or TypeRef or TypeSpec  */
195         MONO_MT_END,
196
197 #define EVENT_POINTER_SCHEMA_OFFSET EVENT_SCHEMA_OFFSET + 4
198         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Event" }, */
199         MONO_MT_END,
200
201 #define EXPORTED_TYPE_SCHEMA_OFFSET EVENT_POINTER_SCHEMA_OFFSET + 2
202         MONO_MT_UINT32,     /* "Flags" }, */
203         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "TypeDefId" }, */
204         MONO_MT_STRING_IDX, /* "TypeName" }, */
205         MONO_MT_STRING_IDX, /* "TypeNameSpace" }, */
206         MONO_MT_IMPL_IDX,   /* "Implementation" }, */
207         MONO_MT_END,
208
209 #define FIELD_SCHEMA_OFFSET EXPORTED_TYPE_SCHEMA_OFFSET + 6
210         MONO_MT_UINT16,     /* "Flags" }, */
211         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
212         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "Signature" }, */
213         MONO_MT_END,
214
215 #define FIELD_LAYOUT_SCHEMA_OFFSET FIELD_SCHEMA_OFFSET + 4
216         MONO_MT_UINT32,     /* "Offset" }, */
217         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Field:Field" }, */
218         MONO_MT_END,
219
220 #define FIELD_MARSHAL_SCHEMA_OFFSET FIELD_LAYOUT_SCHEMA_OFFSET + 3
221         MONO_MT_HFM_IDX,    /* "Parent" }, */
222         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "NativeType" }, */
223         MONO_MT_END,
224
225 #define FIELD_RVA_SCHEMA_OFFSET FIELD_MARSHAL_SCHEMA_OFFSET + 3
226         MONO_MT_UINT32,     /* "RVA" }, */
227         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Field:Field" }, */
228         MONO_MT_END,
229
230 #define FIELD_POINTER_SCHEMA_OFFSET FIELD_RVA_SCHEMA_OFFSET + 3
231         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Field" }, */
232         MONO_MT_END,
233
234 #define FILE_SCHEMA_OFFSET FIELD_POINTER_SCHEMA_OFFSET + 2
235         MONO_MT_UINT32,     /* "Flags" }, */
236         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
237         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "Value" },  */
238         MONO_MT_END,
239
240 #define IMPLMAP_SCHEMA_OFFSET FILE_SCHEMA_OFFSET + 4
241         MONO_MT_UINT16,     /* "MappingFlag" }, */
242         MONO_MT_MF_IDX,     /* "MemberForwarded" }, */
243         MONO_MT_STRING_IDX, /* "ImportName" }, */
244         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "ImportScope:ModuleRef" }, */
245         MONO_MT_END,
246
247 #define IFACEMAP_SCHEMA_OFFSET IMPLMAP_SCHEMA_OFFSET + 5
248         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Class:TypeDef" },  */
249         MONO_MT_TDOR_IDX,  /* "Interface=TypeDefOrRef" }, */
250         MONO_MT_END,
251
252 #define MANIFEST_SCHEMA_OFFSET IFACEMAP_SCHEMA_OFFSET + 3
253         MONO_MT_UINT32,     /* "Offset" }, */
254         MONO_MT_UINT32,     /* "Flags" }, */
255         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
256         MONO_MT_IMPL_IDX,   /* "Implementation" }, */
257         MONO_MT_END,
258
259 #define MEMBERREF_SCHEMA_OFFSET MANIFEST_SCHEMA_OFFSET + 5
260         MONO_MT_MRP_IDX,    /* "Class" }, */
261         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
262         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "Signature" }, */
263         MONO_MT_END,
264
265 #define METHOD_SCHEMA_OFFSET MEMBERREF_SCHEMA_OFFSET + 4
266         MONO_MT_UINT32,     /* "RVA" }, */
267         MONO_MT_UINT16,     /* "ImplFlags#MethodImplAttributes" }, */
268         MONO_MT_UINT16,     /* "Flags#MethodAttribute" }, */
269         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
270         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "Signature" }, */
271         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "ParamList:Param" }, */
272         MONO_MT_END,
273
274 #define METHOD_IMPL_SCHEMA_OFFSET METHOD_SCHEMA_OFFSET + 7
275         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Class:TypeDef" }, */
276         MONO_MT_MDOR_IDX,   /* "MethodBody" }, */
277         MONO_MT_MDOR_IDX,   /* "MethodDeclaration" }, */
278         MONO_MT_END,
279
280 #define METHOD_SEMA_SCHEMA_OFFSET METHOD_IMPL_SCHEMA_OFFSET + 4
281         MONO_MT_UINT16,     /* "MethodSemantic" }, */
282         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Method:Method" }, */
283         MONO_MT_HS_IDX,     /* "Association" }, */
284         MONO_MT_END,
285
286 #define METHOD_POINTER_SCHEMA_OFFSET METHOD_SEMA_SCHEMA_OFFSET + 4
287         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Method" }, */
288         MONO_MT_END,
289
290 #define MODULE_SCHEMA_OFFSET METHOD_POINTER_SCHEMA_OFFSET + 2
291         MONO_MT_UINT16,     /* "Generation" }, */
292         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
293         MONO_MT_GUID_IDX,   /* "MVID" }, */
294         MONO_MT_GUID_IDX,   /* "EncID" }, */
295         MONO_MT_GUID_IDX,   /* "EncBaseID" }, */
296         MONO_MT_END,
297
298 #define MODULEREF_SCHEMA_OFFSET MODULE_SCHEMA_OFFSET + 6
299         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
300         MONO_MT_END,
301
302 #define NESTED_CLASS_SCHEMA_OFFSET MODULEREF_SCHEMA_OFFSET + 2
303         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "NestedClass:TypeDef" }, */
304         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "EnclosingClass:TypeDef" }, */
305         MONO_MT_END,
306
307 #define PARAM_SCHEMA_OFFSET NESTED_CLASS_SCHEMA_OFFSET + 3
308         MONO_MT_UINT16,     /* "Flags" }, */
309         MONO_MT_UINT16,     /* "Sequence" }, */
310         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
311         MONO_MT_END,
312
313 #define PARAM_POINTER_SCHEMA_OFFSET PARAM_SCHEMA_OFFSET + 4
314         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Param" }, */
315         MONO_MT_END,
316
317 #define PROPERTY_SCHEMA_OFFSET PARAM_POINTER_SCHEMA_OFFSET + 2
318         MONO_MT_UINT16,     /* "Flags" }, */
319         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
320         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "Type" }, */
321         MONO_MT_END,
322
323 #define PROPERTY_POINTER_SCHEMA_OFFSET PROPERTY_SCHEMA_OFFSET + 4
324         MONO_MT_TABLE_IDX, /* "Property" }, */
325         MONO_MT_END,
326
327 #define PROPERTY_MAP_SCHEMA_OFFSET PROPERTY_POINTER_SCHEMA_OFFSET + 2
328         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Parent:TypeDef" }, */
329         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "PropertyList:Property" }, */
330         MONO_MT_END,
331
332 #define STDALON_SIG_SCHEMA_OFFSET PROPERTY_MAP_SCHEMA_OFFSET + 3
333         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "Signature" }, */
334         MONO_MT_END,
335
336 #define TYPEDEF_SCHEMA_OFFSET STDALON_SIG_SCHEMA_OFFSET + 2
337         MONO_MT_UINT32,     /* "Flags" }, */
338         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
339         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Namespace" }, */
340         MONO_MT_TDOR_IDX,   /* "Extends" }, */
341         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "FieldList:Field" }, */
342         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "MethodList:Method" }, */
343         MONO_MT_END,
344
345 #define TYPEREF_SCHEMA_OFFSET TYPEDEF_SCHEMA_OFFSET + 7
346         MONO_MT_RS_IDX,     /* "ResolutionScope=ResolutionScope" }, */
347         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
348         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Namespace" }, */
349         MONO_MT_END,
350
351 #define TYPESPEC_SCHEMA_OFFSET TYPEREF_SCHEMA_OFFSET + 4
352         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "Signature" }, */
353         MONO_MT_END,
354
355 #define GENPARAM_SCHEMA_OFFSET TYPESPEC_SCHEMA_OFFSET + 2
356         MONO_MT_UINT16,     /* "Number" }, */
357         MONO_MT_UINT16,     /* "Flags" }, */
358         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Owner" },  TypeDef or MethodDef */
359         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
360         MONO_MT_END,
361
362 #define METHOD_SPEC_SCHEMA_OFFSET GENPARAM_SCHEMA_OFFSET + 5
363         MONO_MT_MDOR_IDX,   /* "Method" }, */
364         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "Signature" }, */
365         MONO_MT_END,
366
367 #define GEN_CONSTRAINT_SCHEMA_OFFSET METHOD_SPEC_SCHEMA_OFFSET + 3
368         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "GenericParam" }, */
369         MONO_MT_TDOR_IDX,   /* "Constraint" }, */
370         MONO_MT_END,
371
372 #define DOCUMENT_SCHEMA_OFFSET GEN_CONSTRAINT_SCHEMA_OFFSET + 3
373         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* Name */
374         MONO_MT_GUID_IDX,   /* HashAlgorithm */
375         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* Hash */
376         MONO_MT_GUID_IDX,   /* Language */
377         MONO_MT_END,
378
379 #define METHODBODY_SCHEMA_OFFSET DOCUMENT_SCHEMA_OFFSET + 5
380         MONO_MT_TABLE_IDX,   /* Document */
381         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* SequencePoints */
382         MONO_MT_END,
383
384 #define LOCALSCOPE_SCHEMA_OFFSET METHODBODY_SCHEMA_OFFSET + 3
385         MONO_MT_TABLE_IDX,   /* Method */
386         MONO_MT_TABLE_IDX,   /* ImportScope */
387         MONO_MT_TABLE_IDX,   /* VariableList */
388         MONO_MT_TABLE_IDX,   /* ConstantList */
389         MONO_MT_UINT32,      /* StartOffset */
390         MONO_MT_UINT32,      /* Length */
391         MONO_MT_END,
392
393 #define LOCALVARIABLE_SCHEMA_OFFSET LOCALSCOPE_SCHEMA_OFFSET + 7
394         MONO_MT_UINT16,      /* Attributes */
395         MONO_MT_UINT16,      /* Index */
396         MONO_MT_STRING_IDX,  /* Name */
397         MONO_MT_END,
398
399 #define NULL_SCHEMA_OFFSET LOCALVARIABLE_SCHEMA_OFFSET + 4
400         MONO_MT_END
401 };
402
403 /* Must be the same order as MONO_TABLE_* */
404 const static unsigned char
405 table_description [] = {
406         MODULE_SCHEMA_OFFSET,
407         TYPEREF_SCHEMA_OFFSET,
408         TYPEDEF_SCHEMA_OFFSET,
409         FIELD_POINTER_SCHEMA_OFFSET,
410         FIELD_SCHEMA_OFFSET,
411         METHOD_POINTER_SCHEMA_OFFSET,
412         METHOD_SCHEMA_OFFSET,
413         PARAM_POINTER_SCHEMA_OFFSET,
414         PARAM_SCHEMA_OFFSET,
415         IFACEMAP_SCHEMA_OFFSET,
416         MEMBERREF_SCHEMA_OFFSET, /* 0xa */
417         CONSTANT_SCHEMA_OFFSET,
418         CUSTOM_ATTR_SCHEMA_OFFSET,
419         FIELD_MARSHAL_SCHEMA_OFFSET,
420         DECL_SEC_SCHEMA_OFFSET,
421         CLASS_LAYOUT_SCHEMA_OFFSET,
422         FIELD_LAYOUT_SCHEMA_OFFSET, /* 0x10 */
423         STDALON_SIG_SCHEMA_OFFSET,
424         EVENTMAP_SCHEMA_OFFSET,
425         EVENT_POINTER_SCHEMA_OFFSET,
426         EVENT_SCHEMA_OFFSET,
427         PROPERTY_MAP_SCHEMA_OFFSET,
428         PROPERTY_POINTER_SCHEMA_OFFSET,
429         PROPERTY_SCHEMA_OFFSET,
430         METHOD_SEMA_SCHEMA_OFFSET,
431         METHOD_IMPL_SCHEMA_OFFSET,
432         MODULEREF_SCHEMA_OFFSET, /* 0x1a */
433         TYPESPEC_SCHEMA_OFFSET,
434         IMPLMAP_SCHEMA_OFFSET,
435         FIELD_RVA_SCHEMA_OFFSET,
436         NULL_SCHEMA_OFFSET,
437         NULL_SCHEMA_OFFSET,
438         ASSEMBLY_SCHEMA_OFFSET, /* 0x20 */
439         ASSEMBLYPROC_SCHEMA_OFFSET,
440         ASSEMBLYOS_SCHEMA_OFFSET,
441         ASSEMBLYREF_SCHEMA_OFFSET,
442         ASSEMBLYREFPROC_SCHEMA_OFFSET,
443         ASSEMBLYREFOS_SCHEMA_OFFSET,
444         FILE_SCHEMA_OFFSET,
445         EXPORTED_TYPE_SCHEMA_OFFSET,
446         MANIFEST_SCHEMA_OFFSET,
447         NESTED_CLASS_SCHEMA_OFFSET,
448         GENPARAM_SCHEMA_OFFSET, /* 0x2a */
449         METHOD_SPEC_SCHEMA_OFFSET,
450         GEN_CONSTRAINT_SCHEMA_OFFSET,
451         NULL_SCHEMA_OFFSET,
452         NULL_SCHEMA_OFFSET,
453         NULL_SCHEMA_OFFSET,
454         DOCUMENT_SCHEMA_OFFSET, /* 0x30 */
455         METHODBODY_SCHEMA_OFFSET,
456         LOCALSCOPE_SCHEMA_OFFSET,
457         LOCALVARIABLE_SCHEMA_OFFSET
458 };
459
460 #ifdef HAVE_ARRAY_ELEM_INIT
461 #define MSGSTRFIELD(line) MSGSTRFIELD1(line)
462 #define MSGSTRFIELD1(line) str##line
463 static const struct msgstr_t {
464 #define TABLEDEF(a,b) char MSGSTRFIELD(__LINE__) [sizeof (b)];
465 #include "mono/cil/tables.def"
466 #undef TABLEDEF
467 } tablestr = {
468 #define TABLEDEF(a,b) b,
469 #include "mono/cil/tables.def"
470 #undef TABLEDEF
471 };
472 static const gint16 tableidx [] = {
473 #define TABLEDEF(a,b) [a] = offsetof (struct msgstr_t, MSGSTRFIELD(__LINE__)),
474 #include "mono/cil/tables.def"
475 #undef TABLEDEF
476 };
477
478 #else
479 #define TABLEDEF(a,b) b,
480 static const char* const
481 mono_tables_names [] = {
482 #include "mono/cil/tables.def"
483         NULL
484 };
485
486 #endif
487
488 // Amount initially reserved in each imageset's mempool.
489 // FIXME: This number is arbitrary, a more practical number should be found
490 #define INITIAL_IMAGE_SET_SIZE    1024
491
492 /**
493  * mono_meta_table_name:
494  * @table: table index
495  *
496  * Returns the name of the given ECMA metadata logical format table
497  * as described in ECMA 335, Partition II, Section 22.
498  * 
499  * Returns: the name for the @table index
500  */
501 const char *
502 mono_meta_table_name (int table)
503 {
504         if ((table < 0) || (table > MONO_TABLE_LAST))
505                 return "";
506
507 #ifdef HAVE_ARRAY_ELEM_INIT
508         return (const char*)&tablestr + tableidx [table];
509 #else
510         return mono_tables_names [table];
511 #endif
512 }
513
514 /* The guy who wrote the spec for this should not be allowed near a
515  * computer again.
516  
517 If  e is a coded token(see clause 23.1.7) that points into table ti out of n possible tables t0, .. tn-1, 
518 then it is stored as e << (log n) & tag{ t0, .. tn-1}[ ti] using 2 bytes if the maximum number of 
519 rows of tables t0, ..tn-1, is less than 2^16 - (log n), and using 4 bytes otherwise. The family of 
520 finite maps tag{ t0, ..tn-1} is defined below. Note that to decode a physical row, you need the 
521 inverse of this mapping.
522
523  */
524 #define rtsize(meta,s,b) (((s) < (1 << (b)) ? 2 : 4))
525 #define idx_size(meta,tableidx) ((meta)->tables [(tableidx)].rows < 65536 ? 2 : 4)
526
527 /* Reference: Partition II - 23.2.6 */
528 /*
529  * mono_metadata_compute_size:
530  * @meta: metadata context
531  * @tableindex: metadata table number
532  * @result_bitfield: pointer to guint32 where to store additional info
533  * 
534  * mono_metadata_compute_size() computes the lenght in bytes of a single
535  * row in a metadata table. The size of each column is encoded in the
536  * @result_bitfield return value along with the number of columns in the table.
537  * the resulting bitfield should be handed to the mono_metadata_table_size()
538  * and mono_metadata_table_count() macros.
539  * This is a Mono runtime internal only function.
540  */
541 int
542 mono_metadata_compute_size (MonoImage *meta, int tableindex, guint32 *result_bitfield)
543 {
544         guint32 bitfield = 0;
545         int size = 0, field_size = 0;
546         int i, n, code;
547         int shift = 0;
548         const unsigned char *description = TableSchemas + table_description [tableindex];
549
550         for (i = 0; (code = description [i]) != MONO_MT_END; i++){
551                 switch (code){
552                 case MONO_MT_UINT32:
553                         field_size = 4; break;
554                         
555                 case MONO_MT_UINT16:
556                         field_size = 2; break;
557                         
558                 case MONO_MT_UINT8:
559                         field_size = 1; break;
560                         
561                 case MONO_MT_BLOB_IDX:
562                         field_size = meta->idx_blob_wide ? 4 : 2; break;
563                         
564                 case MONO_MT_STRING_IDX:
565                         field_size = meta->idx_string_wide ? 4 : 2; break;
566                         
567                 case MONO_MT_GUID_IDX:
568                         field_size = meta->idx_guid_wide ? 4 : 2; break;
569
570                 case MONO_MT_TABLE_IDX:
571                         /* Uhm, a table index can point to other tables besides the current one
572                          * so, it's not correct to use the rowcount of the current table to
573                          * get the size for this column - lupus 
574                          */
575                         switch (tableindex) {
576                         case MONO_TABLE_ASSEMBLYREFOS:
577                                 g_assert (i == 3);
578                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_ASSEMBLYREF); break;
579                         case MONO_TABLE_ASSEMBLYREFPROCESSOR:
580                                 g_assert (i == 1);
581                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_ASSEMBLYREF); break;
582                         case MONO_TABLE_CLASSLAYOUT:
583                                 g_assert (i == 2);
584                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_TYPEDEF); break;
585                         case MONO_TABLE_EVENTMAP:
586                                 g_assert (i == 0 || i == 1);
587                                 field_size = i ? idx_size (meta, MONO_TABLE_EVENT):
588                                         idx_size (meta, MONO_TABLE_TYPEDEF);
589                                 break;
590                         case MONO_TABLE_EVENT_POINTER:
591                                 g_assert (i == 0);
592                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_EVENT); break;
593                         case MONO_TABLE_EXPORTEDTYPE:
594                                 g_assert (i == 1);
595                                 /* the index is in another metadata file, so it must be 4 */
596                                 field_size = 4; break;
597                         case MONO_TABLE_FIELDLAYOUT:
598                                 g_assert (i == 1);
599                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_FIELD); break;
600                         case MONO_TABLE_FIELDRVA:
601                                 g_assert (i == 1);
602                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_FIELD); break;
603                         case MONO_TABLE_FIELD_POINTER:
604                                 g_assert (i == 0);
605                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_FIELD); break;
606                         case MONO_TABLE_IMPLMAP:
607                                 g_assert (i == 3);
608                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_MODULEREF); break;
609                         case MONO_TABLE_INTERFACEIMPL:
610                                 g_assert (i == 0);
611                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_TYPEDEF); break;
612                         case MONO_TABLE_METHOD:
613                                 g_assert (i == 5);
614                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_PARAM); break;
615                         case MONO_TABLE_METHODIMPL:
616                                 g_assert (i == 0);
617                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_TYPEDEF); break;
618                         case MONO_TABLE_METHODSEMANTICS:
619                                 g_assert (i == 1);
620                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_METHOD); break;
621                         case MONO_TABLE_METHOD_POINTER:
622                                 g_assert (i == 0);
623                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_METHOD); break;
624                         case MONO_TABLE_NESTEDCLASS:
625                                 g_assert (i == 0 || i == 1);
626                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_TYPEDEF); break;
627                         case MONO_TABLE_PARAM_POINTER:
628                                 g_assert (i == 0);
629                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_PARAM); break;
630                         case MONO_TABLE_PROPERTYMAP:
631                                 g_assert (i == 0 || i == 1);
632                                 field_size = i ? idx_size (meta, MONO_TABLE_PROPERTY):
633                                         idx_size (meta, MONO_TABLE_TYPEDEF);
634                                 break;
635                         case MONO_TABLE_PROPERTY_POINTER:
636                                 g_assert (i == 0);
637                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_PROPERTY); break;
638                         case MONO_TABLE_TYPEDEF:
639                                 g_assert (i == 4 || i == 5);
640                                 field_size = i == 4 ? idx_size (meta, MONO_TABLE_FIELD):
641                                         idx_size (meta, MONO_TABLE_METHOD);
642                                 break;
643                         case MONO_TABLE_GENERICPARAM:
644                                 g_assert (i == 2);
645                                 n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_METHOD].rows, meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF].rows);
646                                 /*This is a coded token for 2 tables, so takes 1 bit */
647                                 field_size = rtsize (meta, n, 16 - MONO_TYPEORMETHOD_BITS);
648                                 break;
649                         case MONO_TABLE_GENERICPARAMCONSTRAINT:
650                                 g_assert (i == 0);
651                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_GENERICPARAM);
652                                 break;
653                         case MONO_TABLE_LOCALSCOPE:
654                                 switch (i) {
655                                 case 0:
656                                         // FIXME: This table is in another file
657                                         field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_METHOD);
658                                         break;
659                                 case 1:
660                                         field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_IMPORTSCOPE);
661                                         break;
662                                 case 2:
663                                         field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_LOCALVARIABLE);
664                                         break;
665                                 case 3:
666                                         field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_LOCALCONSTANT);
667                                         break;
668                                 default:
669                                         g_assert_not_reached ();
670                                         break;
671                                 }
672                                 break;
673                         case MONO_TABLE_METHODBODY:
674                                 g_assert (i == 0);
675                                 field_size = idx_size (meta, MONO_TABLE_DOCUMENT);
676                                 break;
677                         default:
678                                 g_error ("Can't handle MONO_MT_TABLE_IDX for table %d element %d", tableindex, i);
679                         }
680                         break;
681
682                         /*
683                          * HasConstant: ParamDef, FieldDef, Property
684                          */
685                 case MONO_MT_CONST_IDX:
686                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_PARAM].rows,
687                                  meta->tables [MONO_TABLE_FIELD].rows);
688                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_PROPERTY].rows);
689
690                         /* 2 bits to encode tag */
691                         field_size = rtsize (meta, n, 16-2);
692                         break;
693
694                         /*
695                          * HasCustomAttribute: points to any table but
696                          * itself.
697                          */
698                 case MONO_MT_HASCAT_IDX:
699                         /*
700                          * We believe that since the signature and
701                          * permission are indexing the Blob heap,
702                          * we should consider the blob size first
703                          */
704                         /* I'm not a believer - lupus
705                         if (meta->idx_blob_wide){
706                                 field_size = 4;
707                                 break;
708                         }*/
709                         
710                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_METHOD].rows,
711                                  meta->tables [MONO_TABLE_FIELD].rows);
712                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_TYPEREF].rows);
713                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF].rows);
714                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_PARAM].rows);
715                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_INTERFACEIMPL].rows);
716                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_MEMBERREF].rows);
717                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_MODULE].rows);
718                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_DECLSECURITY].rows);
719                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_PROPERTY].rows);
720                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_EVENT].rows);
721                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_STANDALONESIG].rows);
722                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_MODULEREF].rows);
723                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_TYPESPEC].rows);
724                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_ASSEMBLY].rows);
725                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_ASSEMBLYREF].rows);
726                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_FILE].rows);
727                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_EXPORTEDTYPE].rows);
728                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_MANIFESTRESOURCE].rows);
729
730                         /* 5 bits to encode */
731                         field_size = rtsize (meta, n, 16-5);
732                         break;
733
734                         /*
735                          * CustomAttributeType: TypeDef, TypeRef, MethodDef, 
736                          * MemberRef and String.  
737                          */
738                 case MONO_MT_CAT_IDX:
739                         /* String is a heap, if it is wide, we know the size */
740                         /* See above, nope. 
741                         if (meta->idx_string_wide){
742                                 field_size = 4;
743                                 break;
744                         }*/
745                         
746                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_TYPEREF].rows,
747                                  meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF].rows);
748                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_METHOD].rows);
749                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_MEMBERREF].rows);
750
751                         /* 3 bits to encode */
752                         field_size = rtsize (meta, n, 16-3);
753                         break;
754
755                         /*
756                          * HasDeclSecurity: Typedef, MethodDef, Assembly
757                          */
758                 case MONO_MT_HASDEC_IDX:
759                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF].rows,
760                                  meta->tables [MONO_TABLE_METHOD].rows);
761                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_ASSEMBLY].rows);
762
763                         /* 2 bits to encode */
764                         field_size = rtsize (meta, n, 16-2);
765                         break;
766
767                         /*
768                          * Implementation: File, AssemblyRef, ExportedType
769                          */
770                 case MONO_MT_IMPL_IDX:
771                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_FILE].rows,
772                                  meta->tables [MONO_TABLE_ASSEMBLYREF].rows);
773                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_EXPORTEDTYPE].rows);
774
775                         /* 2 bits to encode tag */
776                         field_size = rtsize (meta, n, 16-2);
777                         break;
778
779                         /*
780                          * HasFieldMarshall: FieldDef, ParamDef
781                          */
782                 case MONO_MT_HFM_IDX:
783                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_FIELD].rows,
784                                  meta->tables [MONO_TABLE_PARAM].rows);
785
786                         /* 1 bit used to encode tag */
787                         field_size = rtsize (meta, n, 16-1);
788                         break;
789
790                         /*
791                          * MemberForwarded: FieldDef, MethodDef
792                          */
793                 case MONO_MT_MF_IDX:
794                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_FIELD].rows,
795                                  meta->tables [MONO_TABLE_METHOD].rows);
796
797                         /* 1 bit used to encode tag */
798                         field_size = rtsize (meta, n, 16-1);
799                         break;
800
801                         /*
802                          * TypeDefOrRef: TypeDef, ParamDef, TypeSpec
803                          * LAMESPEC
804                          * It is TypeDef, _TypeRef_, TypeSpec, instead.
805                          */
806                 case MONO_MT_TDOR_IDX:
807                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF].rows,
808                                  meta->tables [MONO_TABLE_TYPEREF].rows);
809                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_TYPESPEC].rows);
810
811                         /* 2 bits to encode */
812                         field_size = rtsize (meta, n, 16-2);
813                         break;
814
815                         /*
816                          * MemberRefParent: TypeDef, TypeRef, MethodDef, ModuleRef, TypeSpec, MemberRef
817                          */
818                 case MONO_MT_MRP_IDX:
819                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF].rows,
820                                  meta->tables [MONO_TABLE_TYPEREF].rows);
821                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_METHOD].rows);
822                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_MODULEREF].rows);
823                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_TYPESPEC].rows);
824
825                         /* 3 bits to encode */
826                         field_size = rtsize (meta, n, 16 - 3);
827                         break;
828                         
829                         /*
830                          * MethodDefOrRef: MethodDef, MemberRef
831                          */
832                 case MONO_MT_MDOR_IDX:
833                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_METHOD].rows,
834                                  meta->tables [MONO_TABLE_MEMBERREF].rows);
835
836                         /* 1 bit used to encode tag */
837                         field_size = rtsize (meta, n, 16-1);
838                         break;
839                         
840                         /*
841                          * HasSemantics: Property, Event
842                          */
843                 case MONO_MT_HS_IDX:
844                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_PROPERTY].rows,
845                                  meta->tables [MONO_TABLE_EVENT].rows);
846
847                         /* 1 bit used to encode tag */
848                         field_size = rtsize (meta, n, 16-1);
849                         break;
850
851                         /*
852                          * ResolutionScope: Module, ModuleRef, AssemblyRef, TypeRef
853                          */
854                 case MONO_MT_RS_IDX:
855                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_MODULE].rows,
856                                  meta->tables [MONO_TABLE_MODULEREF].rows);
857                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_ASSEMBLYREF].rows);
858                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_TYPEREF].rows);
859
860                         /* 2 bits used to encode tag (ECMA spec claims 3) */
861                         field_size = rtsize (meta, n, 16 - 2);
862                         break;
863                 }
864
865                 /*
866                  * encode field size as follows (we just need to
867                  * distinguish them).
868                  *
869                  * 4 -> 3
870                  * 2 -> 1
871                  * 1 -> 0
872                  */
873                 bitfield |= (field_size-1) << shift;
874                 shift += 2;
875                 size += field_size;
876                 /*g_print ("table %02x field %d size %d\n", tableindex, i, field_size);*/
877         }
878
879         *result_bitfield = (i << 24) | bitfield;
880         return size;
881 }
882
883 /**
884  * mono_metadata_compute_table_bases:
885  * @meta: metadata context to compute table values
886  *
887  * Computes the table bases for the metadata structure.
888  * This is an internal function used by the image loader code.
889  */
890 void
891 mono_metadata_compute_table_bases (MonoImage *meta)
892 {
893         int i;
894         const char *base = meta->tables_base;
895         
896         for (i = 0; i < MONO_TABLE_NUM; i++) {
897                 MonoTableInfo *table = &meta->tables [i];
898                 if (table->rows == 0)
899                         continue;
900
901                 table->row_size = mono_metadata_compute_size (meta, i, &table->size_bitfield);
902                 table->base = base;
903                 base += table->rows * table->row_size;
904         }
905 }
906
907 /**
908  * mono_metadata_locate:
909  * @meta: metadata context
910  * @table: table code.
911  * @idx: index of element to retrieve from @table.
912  *
913  * Returns: a pointer to the @idx element in the metadata table
914  * whose code is @table.
915  */
916 const char *
917 mono_metadata_locate (MonoImage *meta, int table, int idx)
918 {
919         /* idx == 0 refers always to NULL */
920         g_return_val_if_fail (idx > 0 && idx <= meta->tables [table].rows, ""); /*FIXME shouldn't we return NULL here?*/
921            
922         return meta->tables [table].base + (meta->tables [table].row_size * (idx - 1));
923 }
924
925 /**
926  * mono_metadata_locate_token:
927  * @meta: metadata context
928  * @token: metadata token
929  *
930  * Returns: a pointer to the data in the metadata represented by the
931  * token #token.
932  */
933 const char *
934 mono_metadata_locate_token (MonoImage *meta, guint32 token)
935 {
936         return mono_metadata_locate (meta, token >> 24, token & 0xffffff);
937 }
938
939 /**
940  * mono_metadata_string_heap:
941  * @meta: metadata context
942  * @index: index into the string heap.
943  *
944  * Returns: an in-memory pointer to the @index in the string heap.
945  */
946 const char *
947 mono_metadata_string_heap (MonoImage *meta, guint32 index)
948 {
949         g_assert (index < meta->heap_strings.size);
950         g_return_val_if_fail (index < meta->heap_strings.size, "");
951         return meta->heap_strings.data + index;
952 }
953
954 /**
955  * mono_metadata_user_string:
956  * @meta: metadata context
957  * @index: index into the user string heap.
958  *
959  * Returns: an in-memory pointer to the @index in the user string heap ("#US").
960  */
961 const char *
962 mono_metadata_user_string (MonoImage *meta, guint32 index)
963 {
964         g_assert (index < meta->heap_us.size);
965         g_return_val_if_fail (index < meta->heap_us.size, "");
966         return meta->heap_us.data + index;
967 }
968
969 /**
970  * mono_metadata_blob_heap:
971  * @meta: metadata context
972  * @index: index into the blob.
973  *
974  * Returns: an in-memory pointer to the @index in the Blob heap.
975  */
976 const char *
977 mono_metadata_blob_heap (MonoImage *meta, guint32 index)
978 {
979         g_assert (index < meta->heap_blob.size);
980         g_return_val_if_fail (index < meta->heap_blob.size, "");/*FIXME shouldn't we return NULL and check for index == 0?*/
981         return meta->heap_blob.data + index;
982 }
983
984 /**
985  * mono_metadata_guid_heap:
986  * @meta: metadata context
987  * @index: index into the guid heap.
988  *
989  * Returns: an in-memory pointer to the @index in the guid heap.
990  */
991 const char *
992 mono_metadata_guid_heap (MonoImage *meta, guint32 index)
993 {
994         --index;
995         index *= 16; /* adjust for guid size and 1-based index */
996         g_return_val_if_fail (index < meta->heap_guid.size, "");
997         return meta->heap_guid.data + index;
998 }
999
1000 static const unsigned char *
1001 dword_align (const unsigned char *ptr)
1002 {
1003 #if SIZEOF_VOID_P == 8
1004         return (const unsigned char *) (((guint64) (ptr + 3)) & ~3);
1005 #else
1006         return (const unsigned char *) (((guint32) (ptr + 3)) & ~3);
1007 #endif
1008 }
1009
1010 /**
1011  * mono_metadata_decode_row:
1012  * @t: table to extract information from.
1013  * @idx: index in table.
1014  * @res: array of @res_size cols to store the results in
1015  *
1016  * This decompresses the metadata element @idx in table @t
1017  * into the guint32 @res array that has res_size elements
1018  */
1019 void
1020 mono_metadata_decode_row (const MonoTableInfo *t, int idx, guint32 *res, int res_size)
1021 {
1022         guint32 bitfield = t->size_bitfield;
1023         int i, count = mono_metadata_table_count (bitfield);
1024         const char *data;
1025
1026         g_assert (idx < t->rows);
1027         g_assert (idx >= 0);
1028         data = t->base + idx * t->row_size;
1029         
1030         g_assert (res_size == count);
1031
1032         for (i = 0; i < count; i++) {
1033                 int n = mono_metadata_table_size (bitfield, i);
1034
1035                 switch (n){
1036                 case 1:
1037                         res [i] = *data; break;
1038                 case 2:
1039                         res [i] = read16 (data); break;
1040                 case 4:
1041                         res [i] = read32 (data); break;
1042                 default:
1043                         g_assert_not_reached ();
1044                 }
1045                 data += n;
1046         }
1047 }
1048
1049 /**
1050  * mono_metadata_decode_row_col:
1051  * @t: table to extract information from.
1052  * @idx: index for row in table.
1053  * @col: column in the row.
1054  *
1055  * This function returns the value of column @col from the @idx
1056  * row in the table @t.
1057  */
1058 guint32
1059 mono_metadata_decode_row_col (const MonoTableInfo *t, int idx, guint col)
1060 {
1061         guint32 bitfield = t->size_bitfield;
1062         int i;
1063         register const char *data; 
1064         register int n;
1065         
1066         g_assert (idx < t->rows);
1067         g_assert (col < mono_metadata_table_count (bitfield));
1068         data = t->base + idx * t->row_size;
1069
1070         n = mono_metadata_table_size (bitfield, 0);
1071         for (i = 0; i < col; ++i) {
1072                 data += n;
1073                 n = mono_metadata_table_size (bitfield, i + 1);
1074         }
1075         switch (n) {
1076         case 1:
1077                 return *data;
1078         case 2:
1079                 return read16 (data);
1080         case 4:
1081                 return read32 (data);
1082         default:
1083                 g_assert_not_reached ();
1084         }
1085         return 0;
1086 }
1087
1088 /**
1089  * mono_metadata_decode_blob_size:
1090  * @ptr: pointer to a blob object
1091  * @rptr: the new position of the pointer
1092  *
1093  * This decodes a compressed size as described by 23.1.4 (a blob or user string object)
1094  *
1095  * Returns: the size of the blob object
1096  */
1097 guint32
1098 mono_metadata_decode_blob_size (const char *xptr, const char **rptr)
1099 {
1100         const unsigned char *ptr = (const unsigned char *)xptr;
1101         guint32 size;
1102         
1103         if ((*ptr & 0x80) == 0){
1104                 size = ptr [0] & 0x7f;
1105                 ptr++;
1106         } else if ((*ptr & 0x40) == 0){
1107                 size = ((ptr [0] & 0x3f) << 8) + ptr [1];
1108                 ptr += 2;
1109         } else {
1110                 size = ((ptr [0] & 0x1f) << 24) +
1111                         (ptr [1] << 16) +
1112                         (ptr [2] << 8) +
1113                         ptr [3];
1114                 ptr += 4;
1115         }
1116         if (rptr)
1117                 *rptr = (char*)ptr;
1118         return size;
1119 }
1120
1121 /**
1122  * mono_metadata_decode_value:
1123  * @ptr: pointer to decode from
1124  * @rptr: the new position of the pointer
1125  *
1126  * This routine decompresses 32-bit values as specified in the "Blob and
1127  * Signature" section (22.2)
1128  *
1129  * Returns: the decoded value
1130  */
1131 guint32
1132 mono_metadata_decode_value (const char *_ptr, const char **rptr)
1133 {
1134         const unsigned char *ptr = (const unsigned char *) _ptr;
1135         unsigned char b = *ptr;
1136         guint32 len;
1137         
1138         if ((b & 0x80) == 0){
1139                 len = b;
1140                 ++ptr;
1141         } else if ((b & 0x40) == 0){
1142                 len = ((b & 0x3f) << 8 | ptr [1]);
1143                 ptr += 2;
1144         } else {
1145                 len = ((b & 0x1f) << 24) |
1146                         (ptr [1] << 16) |
1147                         (ptr [2] << 8) |
1148                         ptr [3];
1149                 ptr += 4;
1150         }
1151         if (rptr)
1152                 *rptr = (char*)ptr;
1153         
1154         return len;
1155 }
1156
1157 /**
1158  * mono_metadata_decode_signed_value:
1159  * @ptr: pointer to decode from
1160  * @rptr: the new position of the pointer
1161  *
1162  * This routine decompresses 32-bit signed values
1163  * (not specified in the spec)
1164  *
1165  * Returns: the decoded value
1166  */
1167 gint32
1168 mono_metadata_decode_signed_value (const char *ptr, const char **rptr)
1169 {
1170         guint32 uval = mono_metadata_decode_value (ptr, rptr);
1171         gint32 ival = uval >> 1;
1172         if (!(uval & 1))
1173                 return ival;
1174         /* ival is a truncated 2's complement negative number.  */
1175         if (ival < 0x40)
1176                 /* 6 bits = 7 bits for compressed representation (top bit is '0') - 1 sign bit */
1177                 return ival - 0x40;
1178         if (ival < 0x2000)
1179                 /* 13 bits = 14 bits for compressed representation (top bits are '10') - 1 sign bit */
1180                 return ival - 0x2000;
1181         if (ival < 0x10000000)
1182                 /* 28 bits = 29 bits for compressed representation (top bits are '110') - 1 sign bit */
1183                 return ival - 0x10000000;
1184         g_assert (ival < 0x20000000);
1185         g_warning ("compressed signed value appears to use 29 bits for compressed representation: %x (raw: %8x)", ival, uval);
1186         return ival - 0x20000000;
1187 }
1188
1189 /* 
1190  * Translates the given 1-based index into the Method, Field, Event, or Param tables
1191  * using the *Ptr tables in uncompressed metadata, if they are available.
1192  *
1193  * FIXME: The caller is not forced to call this function, which is error-prone, since 
1194  * forgetting to call it would only show up as a bug on uncompressed metadata.
1195  */
1196 guint32
1197 mono_metadata_translate_token_index (MonoImage *image, int table, guint32 idx)
1198 {
1199         if (!image->uncompressed_metadata)
1200                 return idx;
1201
1202         switch (table) {
1203         case MONO_TABLE_METHOD:
1204                 if (image->tables [MONO_TABLE_METHOD_POINTER].rows)
1205                         return mono_metadata_decode_row_col (&image->tables [MONO_TABLE_METHOD_POINTER], idx - 1, MONO_METHOD_POINTER_METHOD);
1206                 else
1207                         return idx;
1208         case MONO_TABLE_FIELD:
1209                 if (image->tables [MONO_TABLE_FIELD_POINTER].rows)
1210                         return mono_metadata_decode_row_col (&image->tables [MONO_TABLE_FIELD_POINTER], idx - 1, MONO_FIELD_POINTER_FIELD);
1211                 else
1212                         return idx;
1213         case MONO_TABLE_EVENT:
1214                 if (image->tables [MONO_TABLE_EVENT_POINTER].rows)
1215                         return mono_metadata_decode_row_col (&image->tables [MONO_TABLE_EVENT_POINTER], idx - 1, MONO_EVENT_POINTER_EVENT);
1216                 else
1217                         return idx;
1218         case MONO_TABLE_PROPERTY:
1219                 if (image->tables [MONO_TABLE_PROPERTY_POINTER].rows)
1220                         return mono_metadata_decode_row_col (&image->tables [MONO_TABLE_PROPERTY_POINTER], idx - 1, MONO_PROPERTY_POINTER_PROPERTY);
1221                 else
1222                         return idx;
1223         case MONO_TABLE_PARAM:
1224                 if (image->tables [MONO_TABLE_PARAM_POINTER].rows)
1225                         return mono_metadata_decode_row_col (&image->tables [MONO_TABLE_PARAM_POINTER], idx - 1, MONO_PARAM_POINTER_PARAM);
1226                 else
1227                         return idx;
1228         default:
1229                 return idx;
1230         }
1231 }
1232
1233 /**
1234  * mono_metadata_decode_table_row:
1235  *
1236  *   Same as mono_metadata_decode_row, but takes an IMAGE+TABLE ID pair, and takes
1237  * uncompressed metadata into account, so it should be used to access the
1238  * Method, Field, Param and Event tables when the access is made from metadata, i.e.
1239  * IDX is retrieved from a metadata table, like MONO_TYPEDEF_FIELD_LIST.
1240  */
1241 void
1242 mono_metadata_decode_table_row (MonoImage *image, int table, int idx, guint32 *res, int res_size)
1243 {
1244         if (image->uncompressed_metadata)
1245                 idx = mono_metadata_translate_token_index (image, table, idx + 1) - 1;
1246
1247         mono_metadata_decode_row (&image->tables [table], idx, res, res_size);
1248 }
1249
1250 /**
1251  * mono_metadata_decode_table_row_col:
1252  *
1253  *   Same as mono_metadata_decode_row_col, but takes an IMAGE+TABLE ID pair, and takes
1254  * uncompressed metadata into account, so it should be used to access the
1255  * Method, Field, Param and Event tables.
1256  */
1257 guint32 mono_metadata_decode_table_row_col (MonoImage *image, int table, int idx, guint col)
1258 {
1259         if (image->uncompressed_metadata)
1260                 idx = mono_metadata_translate_token_index (image, table, idx + 1) - 1;
1261
1262         return mono_metadata_decode_row_col (&image->tables [table], idx, col);
1263 }
1264
1265 /*
1266  * mono_metadata_parse_typedef_or_ref:
1267  * @m: a metadata context.
1268  * @ptr: a pointer to an encoded TypedefOrRef in @m
1269  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
1270  *
1271  * Returns: a token valid in the @m metadata decoded from
1272  * the compressed representation.
1273  */
1274 guint32
1275 mono_metadata_parse_typedef_or_ref (MonoImage *m, const char *ptr, const char **rptr)
1276 {
1277         guint32 token;
1278         token = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
1279         if (rptr)
1280                 *rptr = ptr;
1281         return mono_metadata_token_from_dor (token);
1282 }
1283
1284 /*
1285  * mono_metadata_parse_custom_mod:
1286  * @m: a metadata context.
1287  * @dest: storage where the info about the custom modifier is stored (may be NULL)
1288  * @ptr: a pointer to (possibly) the start of a custom modifier list
1289  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
1290  *
1291  * Checks if @ptr points to a type custom modifier compressed representation.
1292  *
1293  * Returns: #TRUE if a custom modifier was found, #FALSE if not.
1294  */
1295 int
1296 mono_metadata_parse_custom_mod (MonoImage *m, MonoCustomMod *dest, const char *ptr, const char **rptr)
1297 {
1298         MonoCustomMod local;
1299         if ((*ptr == MONO_TYPE_CMOD_OPT) || (*ptr == MONO_TYPE_CMOD_REQD)) {
1300                 if (!dest)
1301                         dest = &local;
1302                 dest->required = *ptr == MONO_TYPE_CMOD_REQD ? 1 : 0;
1303                 dest->token = mono_metadata_parse_typedef_or_ref (m, ptr + 1, rptr);
1304                 return TRUE;
1305         }
1306         return FALSE;
1307 }
1308
1309 /*
1310  * mono_metadata_parse_array_internal:
1311  * @m: a metadata context.
1312  * @transient: whenever to allocate data from the heap
1313  * @ptr: a pointer to an encoded array description.
1314  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
1315  *
1316  * Decodes the compressed array description found in the metadata @m at @ptr.
1317  *
1318  * Returns: a #MonoArrayType structure describing the array type
1319  * and dimensions. Memory is allocated from the heap or from the image mempool, depending
1320  * on the value of @transient.
1321  *
1322  * LOCKING: Acquires the loader lock
1323  */
1324 static MonoArrayType *
1325 mono_metadata_parse_array_internal (MonoImage *m, MonoGenericContainer *container,
1326                                                                         gboolean transient, const char *ptr, const char **rptr, MonoError *error)
1327 {
1328         int i;
1329         MonoArrayType *array;
1330         MonoType *etype;
1331         
1332         etype = mono_metadata_parse_type_checked (m, container, 0, FALSE, ptr, &ptr, error); //FIXME this doesn't respect @transient
1333         if (!etype)
1334                 return NULL;
1335
1336         array = transient ? (MonoArrayType *)g_malloc0 (sizeof (MonoArrayType)) : (MonoArrayType *)mono_image_alloc0 (m, sizeof (MonoArrayType));
1337         array->eklass = mono_class_from_mono_type (etype);
1338         array->rank = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
1339
1340         array->numsizes = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
1341         if (array->numsizes)
1342                 array->sizes = transient ? (int *)g_malloc0 (sizeof (int) * array->numsizes) : (int *)mono_image_alloc0 (m, sizeof (int) * array->numsizes);
1343         for (i = 0; i < array->numsizes; ++i)
1344                 array->sizes [i] = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
1345
1346         array->numlobounds = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
1347         if (array->numlobounds)
1348                 array->lobounds = transient ? (int *)g_malloc0 (sizeof (int) * array->numlobounds) : (int *)mono_image_alloc0 (m, sizeof (int) * array->numlobounds);
1349         for (i = 0; i < array->numlobounds; ++i)
1350                 array->lobounds [i] = mono_metadata_decode_signed_value (ptr, &ptr);
1351
1352         if (rptr)
1353                 *rptr = ptr;
1354         return array;
1355 }
1356
1357 MonoArrayType *
1358 mono_metadata_parse_array (MonoImage *m, const char *ptr, const char **rptr)
1359 {
1360         MonoError error;
1361         MonoArrayType *ret = mono_metadata_parse_array_internal (m, NULL, FALSE, ptr, rptr, &error);
1362         mono_error_cleanup (&error);
1363
1364         return ret;
1365 }
1366
1367 /*
1368  * mono_metadata_free_array:
1369  * @array: array description
1370  *
1371  * Frees the array description returned from mono_metadata_parse_array().
1372  */
1373 void
1374 mono_metadata_free_array (MonoArrayType *array)
1375 {
1376         g_free (array->sizes);
1377         g_free (array->lobounds);
1378         g_free (array);
1379 }
1380
1381 /*
1382  * need to add common field and param attributes combinations:
1383  * [out] param
1384  * public static
1385  * public static literal
1386  * private
1387  * private static
1388  * private static literal
1389  */
1390 static const MonoType
1391 builtin_types[] = {
1392         /* data, attrs, type,              nmods, byref, pinned */
1393         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_VOID,    0,     0,     0},
1394         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_BOOLEAN, 0,     0,     0},
1395         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_BOOLEAN, 0,     1,     0},
1396         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_CHAR,    0,     0,     0},
1397         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_CHAR,    0,     1,     0},
1398         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I1,      0,     0,     0},
1399         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I1,      0,     1,     0},
1400         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U1,      0,     0,     0},
1401         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U1,      0,     1,     0},
1402         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I2,      0,     0,     0},
1403         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I2,      0,     1,     0},
1404         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U2,      0,     0,     0},
1405         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U2,      0,     1,     0},
1406         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I4,      0,     0,     0},
1407         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I4,      0,     1,     0},
1408         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U4,      0,     0,     0},
1409         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U4,      0,     1,     0},
1410         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I8,      0,     0,     0},
1411         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I8,      0,     1,     0},
1412         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U8,      0,     0,     0},
1413         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U8,      0,     1,     0},
1414         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_R4,      0,     0,     0},
1415         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_R4,      0,     1,     0},
1416         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_R8,      0,     0,     0},
1417         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_R8,      0,     1,     0},
1418         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_STRING,  0,     0,     0},
1419         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_STRING,  0,     1,     0},
1420         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_OBJECT,  0,     0,     0},
1421         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_OBJECT,  0,     1,     0},
1422         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_TYPEDBYREF,  0,     0,     0},
1423         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I,       0,     0,     0},
1424         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I,       0,     1,     0},
1425         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U,       0,     0,     0},
1426         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U,       0,     1,     0},
1427 };
1428
1429 #define NBUILTIN_TYPES() (sizeof (builtin_types) / sizeof (builtin_types [0]))
1430
1431 static GHashTable *type_cache = NULL;
1432 static int next_generic_inst_id = 0;
1433
1434 /* Protected by image_sets_mutex */
1435 static MonoImageSet *mscorlib_image_set;
1436 /* Protected by image_sets_mutex */
1437 static GPtrArray *image_sets;
1438 static mono_mutex_t image_sets_mutex;
1439
1440 static guint mono_generic_class_hash (gconstpointer data);
1441
1442 /*
1443  * MonoTypes with modifies are never cached, so we never check or use that field.
1444  */
1445 static guint
1446 mono_type_hash (gconstpointer data)
1447 {
1448         const MonoType *type = (const MonoType *) data;
1449         if (type->type == MONO_TYPE_GENERICINST)
1450                 return mono_generic_class_hash (type->data.generic_class);
1451         else
1452                 return type->type | (type->byref << 8) | (type->attrs << 9);
1453 }
1454
1455 static gint
1456 mono_type_equal (gconstpointer ka, gconstpointer kb)
1457 {
1458         const MonoType *a = (const MonoType *) ka;
1459         const MonoType *b = (const MonoType *) kb;
1460         
1461         if (a->type != b->type || a->byref != b->byref || a->attrs != b->attrs || a->pinned != b->pinned)
1462                 return 0;
1463         /* need other checks */
1464         return 1;
1465 }
1466
1467 guint
1468 mono_metadata_generic_inst_hash (gconstpointer data)
1469 {
1470         const MonoGenericInst *ginst = (const MonoGenericInst *) data;
1471         guint hash = 0;
1472         int i;
1473         
1474         for (i = 0; i < ginst->type_argc; ++i) {
1475                 hash *= 13;
1476                 hash += mono_metadata_type_hash (ginst->type_argv [i]);
1477         }
1478
1479         return hash ^ (ginst->is_open << 8);
1480 }
1481
1482 static gboolean
1483 mono_generic_inst_equal_full (const MonoGenericInst *a, const MonoGenericInst *b, gboolean signature_only)
1484 {
1485         int i;
1486
1487         // An optimization: if the ids of two insts are the same, we know they are the same inst and don't check contents.
1488         // Furthermore, because we perform early de-duping, if the ids differ, we know the contents differ.
1489 #ifndef MONO_SMALL_CONFIG // Optimization does not work in MONO_SMALL_CONFIG: There are no IDs
1490         if (a->id && b->id) { // "id 0" means "object has no id"-- de-duping hasn't been performed yet, must check contents.
1491                 if (a->id == b->id)
1492                         return TRUE;
1493                 // In signature-comparison mode id equality implies object equality, but this is not true for inequality.
1494                 // Two separate objects could have signature-equavalent contents.
1495                 if (!signature_only)
1496                         return FALSE;
1497         }
1498 #endif
1499
1500         if (a->is_open != b->is_open || a->type_argc != b->type_argc)
1501                 return FALSE;
1502         for (i = 0; i < a->type_argc; ++i) {
1503                 if (!do_mono_metadata_type_equal (a->type_argv [i], b->type_argv [i], signature_only))
1504                         return FALSE;
1505         }
1506         return TRUE;
1507 }
1508
1509 gboolean
1510 mono_metadata_generic_inst_equal (gconstpointer ka, gconstpointer kb)
1511 {
1512         const MonoGenericInst *a = (const MonoGenericInst *) ka;
1513         const MonoGenericInst *b = (const MonoGenericInst *) kb;
1514
1515         return mono_generic_inst_equal_full (a, b, FALSE);
1516 }
1517
1518 static guint
1519 mono_generic_class_hash (gconstpointer data)
1520 {
1521         const MonoGenericClass *gclass = (const MonoGenericClass *) data;
1522         guint hash = mono_metadata_type_hash (&gclass->container_class->byval_arg);
1523
1524         hash *= 13;
1525         hash += gclass->is_tb_open;
1526         hash += mono_metadata_generic_context_hash (&gclass->context);
1527
1528         return hash;
1529 }
1530
1531 static gboolean
1532 mono_generic_class_equal (gconstpointer ka, gconstpointer kb)
1533 {
1534         const MonoGenericClass *a = (const MonoGenericClass *) ka;
1535         const MonoGenericClass *b = (const MonoGenericClass *) kb;
1536
1537         return _mono_metadata_generic_class_equal (a, b, FALSE);
1538 }
1539
1540 /**
1541  * mono_metadata_init:
1542  *
1543  * Initialize the global variables of this module.
1544  * This is a Mono runtime internal function.
1545  */
1546 void
1547 mono_metadata_init (void)
1548 {
1549         int i;
1550
1551         type_cache = g_hash_table_new (mono_type_hash, mono_type_equal);
1552
1553         for (i = 0; i < NBUILTIN_TYPES (); ++i)
1554                 g_hash_table_insert (type_cache, (gpointer) &builtin_types [i], (gpointer) &builtin_types [i]);
1555
1556         mono_os_mutex_init_recursive (&image_sets_mutex);
1557 }
1558
1559 /**
1560  * mono_metadata_cleanup:
1561  *
1562  * Free all resources used by this module.
1563  * This is a Mono runtime internal function.
1564  */
1565 void
1566 mono_metadata_cleanup (void)
1567 {
1568         g_hash_table_destroy (type_cache);
1569         type_cache = NULL;
1570         g_ptr_array_free (image_sets, TRUE);
1571         image_sets = NULL;
1572         mono_os_mutex_destroy (&image_sets_mutex);
1573 }
1574
1575 /**
1576  * mono_metadata_parse_type:
1577  * @m: metadata context
1578  * @mode: king of type that may be found at @ptr
1579  * @opt_attrs: optional attributes to store in the returned type
1580  * @ptr: pointer to the type representation
1581  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
1582  * @transient: whenever to allocate the result from the heap or from a mempool
1583  * 
1584  * Decode a compressed type description found at @ptr in @m.
1585  * @mode can be one of MONO_PARSE_MOD_TYPE, MONO_PARSE_PARAM, MONO_PARSE_RET,
1586  * MONO_PARSE_FIELD, MONO_PARSE_LOCAL, MONO_PARSE_TYPE.
1587  * This function can be used to decode type descriptions in method signatures,
1588  * field signatures, locals signatures etc.
1589  *
1590  * To parse a generic type, `generic_container' points to the current class'es
1591  * (the `generic_container' field in the MonoClass) or the current generic method's
1592  * (stored in image->property_hash) generic container.
1593  * When we encounter any MONO_TYPE_VAR or MONO_TYPE_MVAR's, they're looked up in
1594  * this MonoGenericContainer.
1595  *
1596  * LOCKING: Acquires the loader lock.
1597  *
1598  * Returns: a #MonoType structure representing the decoded type.
1599  */
1600 static MonoType*
1601 mono_metadata_parse_type_internal (MonoImage *m, MonoGenericContainer *container,
1602                                                                    short opt_attrs, gboolean transient, const char *ptr, const char **rptr, MonoError *error)
1603 {
1604         MonoType *type, *cached;
1605         MonoType stype;
1606         gboolean byref = FALSE;
1607         gboolean pinned = FALSE;
1608         const char *tmp_ptr;
1609         int count = 0; // Number of mod arguments
1610         gboolean found;
1611
1612         mono_error_init (error);
1613
1614         /*
1615          * According to the spec, custom modifiers should come before the byref
1616          * flag, but the IL produced by ilasm from the following signature:
1617          *   object modopt(...) &
1618          * starts with a byref flag, followed by the modifiers. (bug #49802)
1619          * Also, this type seems to be different from 'object & modopt(...)'. Maybe
1620          * it would be better to treat byref as real type constructor instead of
1621          * a modifier...
1622          * Also, pinned should come before anything else, but some MSV++ produced
1623          * assemblies violate this (#bug 61990).
1624          */
1625
1626         /* Count the modifiers first */
1627         tmp_ptr = ptr;
1628         found = TRUE;
1629         while (found) {
1630                 switch (*tmp_ptr) {
1631                 case MONO_TYPE_PINNED:
1632                 case MONO_TYPE_BYREF:
1633                         ++tmp_ptr;
1634                         break;
1635                 case MONO_TYPE_CMOD_REQD:
1636                 case MONO_TYPE_CMOD_OPT:
1637                         count ++;
1638                         mono_metadata_parse_custom_mod (m, NULL, tmp_ptr, &tmp_ptr);
1639                         break;
1640                 default:
1641                         found = FALSE;
1642                 }
1643         }
1644
1645         if (count) { // There are mods, so the MonoType will be of nonstandard size.
1646                 int size;
1647
1648                 size = MONO_SIZEOF_TYPE + ((gint32)count) * sizeof (MonoCustomMod);
1649                 type = transient ? (MonoType *)g_malloc0 (size) : (MonoType *)mono_image_alloc0 (m, size);
1650                 type->num_mods = count;
1651                 if (count > 64) {
1652                         mono_error_set_bad_image (error, m, "Invalid type with more than 64 modifiers");
1653                         return NULL;
1654                 }
1655         } else {     // The type is of standard size, so we can allocate it on the stack.
1656                 type = &stype;
1657                 memset (type, 0, MONO_SIZEOF_TYPE);
1658         }
1659
1660         /* Iterate again, but now parse pinned, byref and custom modifiers */
1661         found = TRUE;
1662         count = 0;
1663         while (found) {
1664                 switch (*ptr) {
1665                 case MONO_TYPE_PINNED:
1666                         pinned = TRUE;
1667                         ++ptr;
1668                         break;
1669                 case MONO_TYPE_BYREF:
1670                         byref = TRUE;
1671                         ++ptr;
1672                         break;
1673                 case MONO_TYPE_CMOD_REQD:
1674                 case MONO_TYPE_CMOD_OPT:
1675                         mono_metadata_parse_custom_mod (m, &(type->modifiers [count]), ptr, &ptr);
1676                         count ++;
1677                         break;
1678                 default:
1679                         found = FALSE;
1680                 }
1681         }
1682         
1683         type->attrs = opt_attrs;
1684         type->byref = byref;
1685         type->pinned = pinned ? 1 : 0;
1686
1687         if (!do_mono_metadata_parse_type (type, m, container, transient, ptr, &ptr, error))
1688                 return NULL;
1689
1690         if (rptr)
1691                 *rptr = ptr;
1692
1693         // Possibly we can return an already-allocated type instead of the one we decoded
1694         if (!type->num_mods && !transient) {
1695                 /* no need to free type here, because it is on the stack */
1696                 if ((type->type == MONO_TYPE_CLASS || type->type == MONO_TYPE_VALUETYPE) && !type->pinned && !type->attrs) {
1697                         MonoType *ret = type->byref ? &type->data.klass->this_arg : &type->data.klass->byval_arg;
1698
1699                         /* Consider the case:
1700
1701                              class Foo<T> { class Bar {} }
1702                              class Test : Foo<Test>.Bar {}
1703
1704                            When Foo<Test> is being expanded, 'Test' isn't yet initialized.  It's actually in
1705                            a really pristine state: it doesn't even know whether 'Test' is a reference or a value type.
1706
1707                            We ensure that the MonoClass is in a state that we can canonicalize to:
1708
1709                              klass->byval_arg.data.klass == klass
1710                              klass->this_arg.data.klass == klass
1711
1712                            If we can't canonicalize 'type', it doesn't matter, since later users of 'type' will do it.
1713
1714                            LOCKING: even though we don't explicitly hold a lock, in the problematic case 'ret' is a field
1715                                     of a MonoClass which currently holds the loader lock.  'type' is local.
1716                         */
1717                         if (ret->data.klass == type->data.klass) {
1718                                 return ret;
1719                         }
1720                 }
1721                 /* No need to use locking since nobody is modifying the hash table */
1722                 if ((cached = (MonoType *)g_hash_table_lookup (type_cache, type))) {
1723                         return cached;
1724                 }
1725         }
1726         
1727         /* printf ("%x %x %c %s\n", type->attrs, type->num_mods, type->pinned ? 'p' : ' ', mono_type_full_name (type)); */
1728         
1729         if (type == &stype) { // Type was allocated on the stack, so we need to copy it to safety
1730                 type = transient ? (MonoType *)g_malloc (MONO_SIZEOF_TYPE) : (MonoType *)mono_image_alloc (m, MONO_SIZEOF_TYPE);
1731                 memcpy (type, &stype, MONO_SIZEOF_TYPE);
1732         }
1733         return type;
1734 }
1735
1736
1737 MonoType*
1738 mono_metadata_parse_type_checked (MonoImage *m, MonoGenericContainer *container,
1739                                                            short opt_attrs, gboolean transient, const char *ptr, const char **rptr, MonoError *error)
1740 {
1741         return mono_metadata_parse_type_internal (m, container, opt_attrs, transient, ptr, rptr, error);
1742 }
1743
1744 /*
1745  * LOCKING: Acquires the loader lock.
1746  */
1747 MonoType*
1748 mono_metadata_parse_type (MonoImage *m, MonoParseTypeMode mode, short opt_attrs,
1749                           const char *ptr, const char **rptr)
1750 {
1751         MonoError error;
1752         MonoType * type = mono_metadata_parse_type_internal (m, NULL, opt_attrs, FALSE, ptr, rptr, &error);
1753         mono_error_cleanup (&error);
1754         return type;
1755 }
1756
1757 gboolean
1758 mono_metadata_method_has_param_attrs (MonoImage *m, int def)
1759 {
1760         MonoTableInfo *paramt = &m->tables [MONO_TABLE_PARAM];
1761         MonoTableInfo *methodt = &m->tables [MONO_TABLE_METHOD];
1762         guint lastp, i, param_index = mono_metadata_decode_row_col (methodt, def - 1, MONO_METHOD_PARAMLIST);
1763
1764         if (def < methodt->rows)
1765                 lastp = mono_metadata_decode_row_col (methodt, def, MONO_METHOD_PARAMLIST);
1766         else
1767                 lastp = m->tables [MONO_TABLE_PARAM].rows + 1;
1768
1769         for (i = param_index; i < lastp; ++i) {
1770                 guint32 flags = mono_metadata_decode_row_col (paramt, i - 1, MONO_PARAM_FLAGS);
1771                 if (flags)
1772                         return TRUE;
1773         }
1774
1775         return FALSE;
1776 }
1777
1778 /*
1779  * mono_metadata_get_param_attrs:
1780  *
1781  * @m The image to loader parameter attributes from
1782  * @def method def token (one based)
1783  * @param_count number of params to decode including the return value
1784  *
1785  *   Return the parameter attributes for the method whose MethodDef index is DEF. The 
1786  * returned memory needs to be freed by the caller. If all the param attributes are
1787  * 0, then NULL is returned.
1788  */
1789 int*
1790 mono_metadata_get_param_attrs (MonoImage *m, int def, int param_count)
1791 {
1792         MonoTableInfo *paramt = &m->tables [MONO_TABLE_PARAM];
1793         MonoTableInfo *methodt = &m->tables [MONO_TABLE_METHOD];
1794         guint32 cols [MONO_PARAM_SIZE];
1795         guint lastp, i, param_index = mono_metadata_decode_row_col (methodt, def - 1, MONO_METHOD_PARAMLIST);
1796         int *pattrs = NULL;
1797
1798         if (def < methodt->rows)
1799                 lastp = mono_metadata_decode_row_col (methodt, def, MONO_METHOD_PARAMLIST);
1800         else
1801                 lastp = paramt->rows + 1;
1802
1803         for (i = param_index; i < lastp; ++i) {
1804                 mono_metadata_decode_row (paramt, i - 1, cols, MONO_PARAM_SIZE);
1805                 if (cols [MONO_PARAM_FLAGS]) {
1806                         if (!pattrs)
1807                                 pattrs = g_new0 (int, param_count);
1808                         /* at runtime we just ignore this kind of malformed file:
1809                         * the verifier can signal the error to the user
1810                         */
1811                         if (cols [MONO_PARAM_SEQUENCE] >= param_count)
1812                                 continue;
1813                         pattrs [cols [MONO_PARAM_SEQUENCE]] = cols [MONO_PARAM_FLAGS];
1814                 }
1815         }
1816
1817         return pattrs;
1818 }
1819
1820
1821 /*
1822  * mono_metadata_parse_signature:
1823  * @image: metadata context
1824  * @toke: metadata token
1825  *
1826  * Decode a method signature stored in the STANDALONESIG table
1827  *
1828  * Returns: a MonoMethodSignature describing the signature.
1829  */
1830 MonoMethodSignature*
1831 mono_metadata_parse_signature (MonoImage *image, guint32 token)
1832 {
1833         MonoError error;
1834         MonoMethodSignature *ret;
1835         MonoTableInfo *tables = image->tables;
1836         guint32 idx = mono_metadata_token_index (token);
1837         guint32 sig;
1838         const char *ptr;
1839
1840         if (image_is_dynamic (image))
1841                 return (MonoMethodSignature *)mono_lookup_dynamic_token (image, token, NULL);
1842
1843         g_assert (mono_metadata_token_table(token) == MONO_TABLE_STANDALONESIG);
1844                 
1845         sig = mono_metadata_decode_row_col (&tables [MONO_TABLE_STANDALONESIG], idx - 1, 0);
1846
1847         ptr = mono_metadata_blob_heap (image, sig);
1848         mono_metadata_decode_blob_size (ptr, &ptr);
1849
1850         ret = mono_metadata_parse_method_signature_full (image, NULL, 0, ptr, NULL, &error);
1851         mono_error_cleanup (&error); /*FIXME don't swallow the error message*/
1852         return ret;
1853 }
1854
1855 /*
1856  * mono_metadata_signature_alloc:
1857  * @image: metadata context
1858  * @nparmas: number of parameters in the signature
1859  *
1860  * Allocate a MonoMethodSignature structure with the specified number of params.
1861  * The return type and the params types need to be filled later.
1862  * This is a Mono runtime internal function.
1863  *
1864  * LOCKING: Assumes the loader lock is held.
1865  *
1866  * Returns: the new MonoMethodSignature structure.
1867  */
1868 MonoMethodSignature*
1869 mono_metadata_signature_alloc (MonoImage *m, guint32 nparams)
1870 {
1871         MonoMethodSignature *sig;
1872
1873         sig = (MonoMethodSignature *)mono_image_alloc0 (m, MONO_SIZEOF_METHOD_SIGNATURE + ((gint32)nparams) * sizeof (MonoType*));
1874         sig->param_count = nparams;
1875         sig->sentinelpos = -1;
1876
1877         return sig;
1878 }
1879
1880 static MonoMethodSignature*
1881 mono_metadata_signature_dup_internal_with_padding (MonoImage *image, MonoMemPool *mp, MonoMethodSignature *sig, size_t padding)
1882 {
1883         int sigsize, sig_header_size;
1884         MonoMethodSignature *ret;
1885         sigsize = sig_header_size = MONO_SIZEOF_METHOD_SIGNATURE + sig->param_count * sizeof (MonoType *) + padding;
1886         if (sig->ret)
1887                 sigsize += MONO_SIZEOF_TYPE;
1888
1889         if (image) {
1890                 ret = (MonoMethodSignature *)mono_image_alloc (image, sigsize);
1891         } else if (mp) {
1892                 ret = (MonoMethodSignature *)mono_mempool_alloc (mp, sigsize);
1893         } else {
1894                 ret = (MonoMethodSignature *)g_malloc (sigsize);
1895         }
1896
1897         memcpy (ret, sig, sig_header_size - padding);
1898
1899         // Copy return value because of ownership semantics.
1900         if (sig->ret) {
1901                 // Danger! Do not alter padding use without changing the dup_add_this below
1902                 intptr_t end_of_header = (intptr_t)( (char*)(ret) + sig_header_size);
1903                 ret->ret = (MonoType *)end_of_header;
1904                 memcpy (ret->ret, sig->ret, MONO_SIZEOF_TYPE);
1905         }
1906
1907         return ret;
1908 }
1909
1910 static MonoMethodSignature*
1911 mono_metadata_signature_dup_internal (MonoImage *image, MonoMemPool *mp, MonoMethodSignature *sig)
1912 {
1913         return mono_metadata_signature_dup_internal_with_padding (image, mp, sig, 0);
1914 }
1915 /*
1916  * signature_dup_add_this:
1917  *
1918  *  Make a copy of @sig, adding an explicit this argument.
1919  */
1920 MonoMethodSignature*
1921 mono_metadata_signature_dup_add_this (MonoImage *image, MonoMethodSignature *sig, MonoClass *klass)
1922 {
1923         MonoMethodSignature *ret;
1924         ret = mono_metadata_signature_dup_internal_with_padding (image, NULL, sig, sizeof (MonoType *));
1925
1926         ret->param_count = sig->param_count + 1;
1927         ret->hasthis = FALSE;
1928
1929         for (int i = sig->param_count - 1; i >= 0; i --)
1930                 ret->params [i + 1] = sig->params [i];
1931         ret->params [0] = klass->valuetype ? &klass->this_arg : &klass->byval_arg;
1932
1933         for (int i = sig->param_count - 1; i >= 0; i --)
1934                 g_assert(ret->params [i + 1]->type == sig->params [i]->type && ret->params [i+1]->type != MONO_TYPE_END);
1935         g_assert (ret->ret->type == sig->ret->type && ret->ret->type != MONO_TYPE_END);
1936
1937         return ret;
1938 }
1939
1940
1941
1942 MonoMethodSignature*
1943 mono_metadata_signature_dup_full (MonoImage *image, MonoMethodSignature *sig)
1944 {
1945         MonoMethodSignature *ret = mono_metadata_signature_dup_internal (image, NULL, sig);
1946
1947         for (int i = 0 ; i < sig->param_count; i ++)
1948                 g_assert(ret->params [i]->type == sig->params [i]->type);
1949         g_assert (ret->ret->type == sig->ret->type);
1950
1951         return ret;
1952 }
1953
1954 /*The mempool is accessed without synchronization*/
1955 MonoMethodSignature*
1956 mono_metadata_signature_dup_mempool (MonoMemPool *mp, MonoMethodSignature *sig)
1957 {
1958         return mono_metadata_signature_dup_internal (NULL, mp, sig);
1959 }
1960
1961 /*
1962  * mono_metadata_signature_dup:
1963  * @sig: method signature
1964  *
1965  * Duplicate an existing MonoMethodSignature so it can be modified.
1966  * This is a Mono runtime internal function.
1967  *
1968  * Returns: the new MonoMethodSignature structure.
1969  */
1970 MonoMethodSignature*
1971 mono_metadata_signature_dup (MonoMethodSignature *sig)
1972 {
1973         return mono_metadata_signature_dup_full (NULL, sig);
1974 }
1975
1976 /*
1977  * mono_metadata_signature_size:
1978  *
1979  *   Return the amount of memory allocated to SIG.
1980  */
1981 guint32
1982 mono_metadata_signature_size (MonoMethodSignature *sig)
1983 {
1984         return MONO_SIZEOF_METHOD_SIGNATURE + sig->param_count * sizeof (MonoType *);
1985 }
1986
1987 /*
1988  * mono_metadata_parse_method_signature:
1989  * @m: metadata context
1990  * @generic_container: generics container
1991  * @def: the MethodDef index or 0 for Ref signatures.
1992  * @ptr: pointer to the signature metadata representation
1993  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
1994  *
1995  * Decode a method signature stored at @ptr.
1996  * This is a Mono runtime internal function.
1997  *
1998  * LOCKING: Assumes the loader lock is held.
1999  *
2000  * Returns: a MonoMethodSignature describing the signature.
2001  */
2002 MonoMethodSignature *
2003 mono_metadata_parse_method_signature_full (MonoImage *m, MonoGenericContainer *container,
2004                                            int def, const char *ptr, const char **rptr, MonoError *error)
2005 {
2006         MonoMethodSignature *method;
2007         int i, *pattrs = NULL;
2008         guint32 hasthis = 0, explicit_this = 0, call_convention, param_count;
2009         guint32 gen_param_count = 0;
2010         gboolean is_open = FALSE;
2011
2012         mono_error_init (error);
2013
2014         if (*ptr & 0x10)
2015                 gen_param_count = 1;
2016         if (*ptr & 0x20)
2017                 hasthis = 1;
2018         if (*ptr & 0x40)
2019                 explicit_this = 1;
2020         call_convention = *ptr & 0x0F;
2021         ptr++;
2022         if (gen_param_count)
2023                 gen_param_count = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
2024         param_count = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
2025
2026         if (def)
2027                 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 */
2028
2029         method = mono_metadata_signature_alloc (m, param_count);
2030         method->hasthis = hasthis;
2031         method->explicit_this = explicit_this;
2032         method->call_convention = call_convention;
2033         method->generic_param_count = gen_param_count;
2034
2035         if (call_convention != 0xa) {
2036                 method->ret = mono_metadata_parse_type_checked (m, container, pattrs ? pattrs [0] : 0, FALSE, ptr, &ptr, error);
2037                 if (!method->ret) {
2038                         mono_metadata_free_method_signature (method);
2039                         g_free (pattrs);
2040                         return NULL;
2041                 }
2042                 is_open = mono_class_is_open_constructed_type (method->ret);
2043         }
2044
2045         for (i = 0; i < method->param_count; ++i) {
2046                 if (*ptr == MONO_TYPE_SENTINEL) {
2047                         if (method->call_convention != MONO_CALL_VARARG || def) {
2048                                 mono_loader_assert_no_error ();
2049                                 mono_error_set_bad_image (error, m, "Found sentinel for methoddef or no vararg");
2050                                 g_free (pattrs);
2051                                 return NULL;
2052                         }
2053                         if (method->sentinelpos >= 0) {
2054                                 mono_loader_assert_no_error ();
2055                                 mono_error_set_bad_image (error, m, "Found sentinel twice in the same signature.");
2056                                 g_free (pattrs);
2057                                 return NULL;
2058                         }
2059                         method->sentinelpos = i;
2060                         ptr++;
2061                 }
2062                 method->params [i] = mono_metadata_parse_type_checked (m, container, pattrs ? pattrs [i+1] : 0, FALSE, ptr, &ptr, error);
2063                 if (!method->params [i]) {
2064                         mono_metadata_free_method_signature (method);
2065                         g_free (pattrs);
2066                         return NULL;
2067                 }
2068                 if (!is_open)
2069                         is_open = mono_class_is_open_constructed_type (method->params [i]);
2070         }
2071
2072         /* The sentinel could be missing if the caller does not pass any additional arguments */
2073         if (!def && method->call_convention == MONO_CALL_VARARG && method->sentinelpos < 0)
2074                 method->sentinelpos = method->param_count;
2075
2076         method->has_type_parameters = is_open;
2077
2078         if (def && (method->call_convention == MONO_CALL_VARARG))
2079                 method->sentinelpos = method->param_count;
2080
2081         g_free (pattrs);
2082
2083         if (rptr)
2084                 *rptr = ptr;
2085         /*
2086          * Add signature to a cache and increase ref count...
2087          */
2088
2089         mono_loader_assert_no_error ();
2090         return method;
2091 }
2092
2093 /*
2094  * mono_metadata_parse_method_signature:
2095  * @m: metadata context
2096  * @def: the MethodDef index or 0 for Ref signatures.
2097  * @ptr: pointer to the signature metadata representation
2098  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
2099  *
2100  * Decode a method signature stored at @ptr.
2101  * This is a Mono runtime internal function.
2102  *
2103  * LOCKING: Assumes the loader lock is held.
2104  *
2105  * Returns: a MonoMethodSignature describing the signature.
2106  */
2107 MonoMethodSignature *
2108 mono_metadata_parse_method_signature (MonoImage *m, int def, const char *ptr, const char **rptr)
2109 {
2110         /*
2111          * This function MUST NOT be called by runtime code as it does error handling incorrectly.
2112          * Use mono_metadata_parse_method_signature_full instead.
2113          * It's ok to asser on failure as we no longer use it.
2114          */
2115         MonoError error;
2116         MonoMethodSignature *ret;
2117         ret = mono_metadata_parse_method_signature_full (m, NULL, def, ptr, rptr, &error);
2118         g_assert (mono_error_ok (&error));
2119
2120         return ret;
2121 }
2122
2123 /*
2124  * mono_metadata_free_method_signature:
2125  * @sig: signature to destroy
2126  *
2127  * Free the memory allocated in the signature @sig.
2128  * This method needs to be robust and work also on partially-built
2129  * signatures, so it does extra checks.
2130  */
2131 void
2132 mono_metadata_free_method_signature (MonoMethodSignature *sig)
2133 {
2134         /* Everything is allocated from mempools */
2135         /*
2136         int i;
2137         if (sig->ret)
2138                 mono_metadata_free_type (sig->ret);
2139         for (i = 0; i < sig->param_count; ++i) {
2140                 if (sig->params [i])
2141                         mono_metadata_free_type (sig->params [i]);
2142         }
2143         */
2144 }
2145
2146 void
2147 mono_metadata_free_inflated_signature (MonoMethodSignature *sig)
2148 {
2149         int i;
2150
2151         /* Allocated in inflate_generic_signature () */
2152         if (sig->ret)
2153                 mono_metadata_free_type (sig->ret);
2154         for (i = 0; i < sig->param_count; ++i) {
2155                 if (sig->params [i])
2156                         mono_metadata_free_type (sig->params [i]);
2157         }
2158         g_free (sig);
2159 }
2160
2161 static gboolean
2162 inflated_method_equal (gconstpointer a, gconstpointer b)
2163 {
2164         const MonoMethodInflated *ma = (const MonoMethodInflated *)a;
2165         const MonoMethodInflated *mb = (const MonoMethodInflated *)b;
2166         if (ma->declaring != mb->declaring)
2167                 return FALSE;
2168         return mono_metadata_generic_context_equal (&ma->context, &mb->context);
2169 }
2170
2171 static guint
2172 inflated_method_hash (gconstpointer a)
2173 {
2174         const MonoMethodInflated *ma = (const MonoMethodInflated *)a;
2175         return (mono_metadata_generic_context_hash (&ma->context) ^ mono_aligned_addr_hash (ma->declaring));
2176 }
2177
2178 static gboolean
2179 inflated_signature_equal (gconstpointer a, gconstpointer b)
2180 {
2181         const MonoInflatedMethodSignature *sig1 = (const MonoInflatedMethodSignature *)a;
2182         const MonoInflatedMethodSignature *sig2 = (const MonoInflatedMethodSignature *)b;
2183
2184         /* sig->sig is assumed to be canonized */
2185         if (sig1->sig != sig2->sig)
2186                 return FALSE;
2187         /* The generic instances are canonized */
2188         return mono_metadata_generic_context_equal (&sig1->context, &sig2->context);
2189 }
2190
2191 static guint
2192 inflated_signature_hash (gconstpointer a)
2193 {
2194         const MonoInflatedMethodSignature *sig = (const MonoInflatedMethodSignature *)a;
2195
2196         /* sig->sig is assumed to be canonized */
2197         return mono_metadata_generic_context_hash (&sig->context) ^ mono_aligned_addr_hash (sig->sig);
2198 }
2199
2200 /*static void
2201 dump_ginst (MonoGenericInst *ginst)
2202 {
2203         int i;
2204         char *name;
2205
2206         g_print ("Ginst: <");
2207         for (i = 0; i < ginst->type_argc; ++i) {
2208                 if (i != 0)
2209                         g_print (", ");
2210                 name = mono_type_get_name (ginst->type_argv [i]);
2211                 g_print ("%s", name);
2212                 g_free (name);
2213         }
2214         g_print (">");
2215 }*/
2216
2217 static gboolean type_in_image (MonoType *type, MonoImage *image);
2218
2219 static gboolean
2220 signature_in_image (MonoMethodSignature *sig, MonoImage *image)
2221 {
2222         gpointer iter = NULL;
2223         MonoType *p;
2224
2225         while ((p = mono_signature_get_params (sig, &iter)) != NULL)
2226                 if (type_in_image (p, image))
2227                         return TRUE;
2228
2229         return type_in_image (mono_signature_get_return_type (sig), image);
2230 }
2231
2232 static gboolean
2233 ginst_in_image (MonoGenericInst *ginst, MonoImage *image)
2234 {
2235         int i;
2236
2237         for (i = 0; i < ginst->type_argc; ++i) {
2238                 if (type_in_image (ginst->type_argv [i], image))
2239                         return TRUE;
2240         }
2241
2242         return FALSE;
2243 }
2244
2245 static gboolean
2246 gclass_in_image (MonoGenericClass *gclass, MonoImage *image)
2247 {
2248         return gclass->container_class->image == image ||
2249                 ginst_in_image (gclass->context.class_inst, image);
2250 }
2251
2252 static gboolean
2253 type_in_image (MonoType *type, MonoImage *image)
2254 {
2255 retry:
2256         switch (type->type) {
2257         case MONO_TYPE_GENERICINST:
2258                 return gclass_in_image (type->data.generic_class, image);
2259         case MONO_TYPE_PTR:
2260                 type = type->data.type;
2261                 goto retry;
2262         case MONO_TYPE_SZARRAY:
2263                 type = &type->data.klass->byval_arg;
2264                 goto retry;
2265         case MONO_TYPE_ARRAY:
2266                 type = &type->data.array->eklass->byval_arg;
2267                 goto retry;
2268         case MONO_TYPE_FNPTR:
2269                 return signature_in_image (type->data.method, image);
2270         case MONO_TYPE_VAR:
2271         case MONO_TYPE_MVAR:
2272                 return image == get_image_for_generic_param (type->data.generic_param);
2273         default:
2274                 /* At this point, we should've avoided all potential allocations in mono_class_from_mono_type () */
2275                 return image == mono_class_from_mono_type (type)->image;
2276         }
2277 }
2278
2279 static inline void
2280 image_sets_lock (void)
2281 {
2282         mono_os_mutex_lock (&image_sets_mutex);
2283 }
2284
2285 static inline void
2286 image_sets_unlock (void)
2287 {
2288         mono_os_mutex_unlock (&image_sets_mutex);
2289 }
2290
2291 /*
2292  * get_image_set:
2293  *
2294  *   Return a MonoImageSet representing the set of images in IMAGES.
2295  */
2296 static MonoImageSet*
2297 get_image_set (MonoImage **images, int nimages)
2298 {
2299         int i, j, k;
2300         MonoImageSet *set;
2301         GSList *l;
2302
2303         /* Common case: Image set contains corlib only. If we've seen that case before, we cached the set. */
2304         if (nimages == 1 && images [0] == mono_defaults.corlib && mscorlib_image_set)
2305                 return mscorlib_image_set;
2306
2307         /* Happens with empty generic instances */
2308         // 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.
2309         if (nimages == 0)
2310                 return mscorlib_image_set;
2311
2312         image_sets_lock ();
2313
2314         if (!image_sets)
2315                 image_sets = g_ptr_array_new ();
2316
2317         // Before we go on, we should check to see whether a MonoImageSet with these images already exists.
2318         // We can search the referred-by imagesets of any one of our images to do this. Arbitrarily pick one here:
2319         if (images [0] == mono_defaults.corlib && nimages > 1)
2320                 l = images [1]->image_sets; // Prefer not to search the imagesets of corlib-- that will be a long list.
2321         else
2322                 l = images [0]->image_sets;
2323
2324         set = NULL;
2325         while (l) // Iterate over selected list, looking for an imageset with members equal to our target one
2326         {
2327                 set = (MonoImageSet *)l->data;
2328
2329                 if (set->nimages == nimages) { // Member count differs, this can't be it
2330                         // Compare all members to all members-- order might be different
2331                         for (j = 0; j < nimages; ++j) {
2332                                 for (k = 0; k < nimages; ++k)
2333                                         if (set->images [k] == images [j])
2334                                                 break; // Break on match
2335
2336                                 // If we iterated all the way through set->images, images[j] was *not* found.
2337                                 if (k == nimages)
2338                                         break; // Break on "image not found"
2339                         }
2340
2341                         // If we iterated all the way through images without breaking, all items in images were found in set->images
2342                         if (j == nimages)
2343                                 break; // Break on "found a set with equal members"
2344                 }
2345
2346                 l = l->next;
2347         }
2348
2349         // If we iterated all the way through l without breaking, the imageset does not already exist and we shuold create it
2350         if (!l) {
2351                 set = g_new0 (MonoImageSet, 1);
2352                 set->nimages = nimages;
2353                 set->images = g_new0 (MonoImage*, nimages);
2354                 mono_os_mutex_init_recursive (&set->lock);
2355                 for (i = 0; i < nimages; ++i)
2356                         set->images [i] = images [i];
2357                 set->gclass_cache = g_hash_table_new_full (mono_generic_class_hash, mono_generic_class_equal, NULL, (GDestroyNotify)free_generic_class);
2358                 set->ginst_cache = g_hash_table_new_full (mono_metadata_generic_inst_hash, mono_metadata_generic_inst_equal, NULL, (GDestroyNotify)free_generic_inst);
2359                 set->gmethod_cache = g_hash_table_new_full (inflated_method_hash, inflated_method_equal, NULL, (GDestroyNotify)free_inflated_method);
2360                 set->gsignature_cache = g_hash_table_new_full (inflated_signature_hash, inflated_signature_equal, NULL, (GDestroyNotify)free_inflated_signature);
2361
2362                 for (i = 0; i < nimages; ++i)
2363                         set->images [i]->image_sets = g_slist_prepend (set->images [i]->image_sets, set);
2364
2365                 g_ptr_array_add (image_sets, set);
2366         }
2367
2368         if (nimages == 1 && images [0] == mono_defaults.corlib) {
2369                 mono_memory_barrier ();
2370                 mscorlib_image_set = set;
2371         }
2372
2373         image_sets_unlock ();
2374
2375         return set;
2376 }
2377
2378 static void
2379 delete_image_set (MonoImageSet *set)
2380 {
2381         int i;
2382
2383         g_hash_table_destroy (set->gclass_cache);
2384         g_hash_table_destroy (set->ginst_cache);
2385         g_hash_table_destroy (set->gmethod_cache);
2386         g_hash_table_destroy (set->gsignature_cache);
2387
2388         mono_wrapper_caches_free (&set->wrapper_caches);
2389
2390         image_sets_lock ();
2391
2392         for (i = 0; i < set->nimages; ++i)
2393                 set->images [i]->image_sets = g_slist_remove (set->images [i]->image_sets, set);
2394
2395         g_ptr_array_remove (image_sets, set);
2396
2397         image_sets_unlock ();
2398
2399         if (set->mempool)
2400                 mono_mempool_destroy (set->mempool);
2401         g_free (set->images);
2402         mono_os_mutex_destroy (&set->lock);
2403         g_free (set);
2404 }
2405
2406 void
2407 mono_image_set_lock (MonoImageSet *set)
2408 {
2409         mono_os_mutex_lock (&set->lock);
2410 }
2411
2412 void
2413 mono_image_set_unlock (MonoImageSet *set)
2414 {
2415         mono_os_mutex_unlock (&set->lock);
2416 }
2417
2418 gpointer
2419 mono_image_set_alloc (MonoImageSet *set, guint size)
2420 {
2421         gpointer res;
2422
2423         mono_image_set_lock (set);
2424         if (!set->mempool)
2425                 set->mempool = mono_mempool_new_size (INITIAL_IMAGE_SET_SIZE);
2426         res = mono_mempool_alloc (set->mempool, size);
2427         mono_image_set_unlock (set);
2428
2429         return res;
2430 }
2431
2432 gpointer
2433 mono_image_set_alloc0 (MonoImageSet *set, guint size)
2434 {
2435         gpointer res;
2436
2437         mono_image_set_lock (set);
2438         if (!set->mempool)
2439                 set->mempool = mono_mempool_new_size (INITIAL_IMAGE_SET_SIZE);
2440         res = mono_mempool_alloc0 (set->mempool, size);
2441         mono_image_set_unlock (set);
2442
2443         return res;
2444 }
2445
2446 char*
2447 mono_image_set_strdup (MonoImageSet *set, const char *s)
2448 {
2449         char *res;
2450
2451         mono_image_set_lock (set);
2452         if (!set->mempool)
2453                 set->mempool = mono_mempool_new_size (INITIAL_IMAGE_SET_SIZE);
2454         res = mono_mempool_strdup (set->mempool, s);
2455         mono_image_set_unlock (set);
2456
2457         return res;
2458 }
2459
2460 // Get a descriptive string for a MonoImageSet
2461 // Callers are obligated to free buffer with g_free after use
2462 char *
2463 mono_image_set_description (MonoImageSet *set)
2464 {
2465         GString *result = g_string_new (NULL);
2466         int img;
2467         g_string_append (result, "[");
2468         for (img = 0; img < set->nimages; img++)
2469         {
2470                 if (img > 0)
2471                         g_string_append (result, ", ");
2472                 g_string_append (result, set->images[img]->name);
2473         }
2474         g_string_append (result, "]");
2475         return g_string_free (result, FALSE);
2476 }
2477
2478 /* 
2479  * Structure used by the collect_..._images functions to store the image list.
2480  */
2481 typedef struct {
2482         MonoImage *image_buf [64];
2483         MonoImage **images;
2484         int nimages, images_len;
2485 } CollectData;
2486
2487 static void
2488 collect_data_init (CollectData *data)
2489 {
2490         data->images = data->image_buf;
2491         data->images_len = 64;
2492         data->nimages = 0;
2493 }
2494
2495 static void
2496 collect_data_free (CollectData *data)
2497 {
2498         if (data->images != data->image_buf)
2499                 g_free (data->images);
2500 }
2501
2502 static void
2503 enlarge_data (CollectData *data)
2504 {
2505         int new_len = data->images_len < 16 ? 16 : data->images_len * 2;
2506         MonoImage **d = g_new (MonoImage *, new_len);
2507
2508         // FIXME: test this
2509         g_assert_not_reached ();
2510         memcpy (d, data->images, data->images_len);
2511         if (data->images != data->image_buf)
2512                 g_free (data->images);
2513         data->images = d;
2514         data->images_len = new_len;
2515 }
2516
2517 static inline void
2518 add_image (MonoImage *image, CollectData *data)
2519 {
2520         int i;
2521
2522         /* The arrays are small, so use a linear search instead of a hash table */
2523         for (i = 0; i < data->nimages; ++i)
2524                 if (data->images [i] == image)
2525                         return;
2526
2527         if (data->nimages == data->images_len)
2528                 enlarge_data (data);
2529
2530         data->images [data->nimages ++] = image;
2531 }
2532
2533 static void
2534 collect_type_images (MonoType *type, CollectData *data);
2535
2536 static void
2537 collect_ginst_images (MonoGenericInst *ginst, CollectData *data)
2538 {
2539         int i;
2540
2541         for (i = 0; i < ginst->type_argc; ++i) {
2542                 collect_type_images (ginst->type_argv [i], data);
2543         }
2544 }
2545
2546 static void
2547 collect_gclass_images (MonoGenericClass *gclass, CollectData *data)
2548 {
2549         add_image (gclass->container_class->image, data);
2550         if (gclass->context.class_inst)
2551                 collect_ginst_images (gclass->context.class_inst, data);
2552 }
2553
2554 static void
2555 collect_signature_images (MonoMethodSignature *sig, CollectData *data)
2556 {
2557         gpointer iter = NULL;
2558         MonoType *p;
2559
2560         collect_type_images (mono_signature_get_return_type (sig), data);
2561         while ((p = mono_signature_get_params (sig, &iter)) != NULL)
2562                 collect_type_images (p, data);
2563 }
2564
2565 static void
2566 collect_inflated_signature_images (MonoInflatedMethodSignature *sig, CollectData *data)
2567 {
2568         collect_signature_images (sig->sig, data);
2569         if (sig->context.class_inst)
2570                 collect_ginst_images (sig->context.class_inst, data);
2571         if (sig->context.method_inst)
2572                 collect_ginst_images (sig->context.method_inst, data);
2573 }
2574
2575 static void
2576 collect_method_images (MonoMethodInflated *method, CollectData *data)
2577 {
2578         MonoMethod *m = method->declaring;
2579
2580         add_image (method->declaring->klass->image, data);
2581         if (method->context.class_inst)
2582                 collect_ginst_images (method->context.class_inst, data);
2583         if (method->context.method_inst)
2584                 collect_ginst_images (method->context.method_inst, data);
2585         /*
2586          * Dynamic assemblies have no references, so the images they depend on can be unloaded before them.
2587          */
2588         if (image_is_dynamic (m->klass->image))
2589                 collect_signature_images (mono_method_signature (m), data);
2590 }
2591
2592 static void
2593 collect_type_images (MonoType *type, CollectData *data)
2594 {
2595 retry:
2596         switch (type->type) {
2597         case MONO_TYPE_GENERICINST:
2598                 collect_gclass_images (type->data.generic_class, data);
2599                 break;
2600         case MONO_TYPE_PTR:
2601                 type = type->data.type;
2602                 goto retry;
2603         case MONO_TYPE_SZARRAY:
2604                 type = &type->data.klass->byval_arg;
2605                 goto retry;
2606         case MONO_TYPE_ARRAY:
2607                 type = &type->data.array->eklass->byval_arg;
2608                 goto retry;
2609         case MONO_TYPE_FNPTR:
2610                 //return signature_in_image (type->data.method, image);
2611                 g_assert_not_reached ();
2612         case MONO_TYPE_VAR:
2613         case MONO_TYPE_MVAR:
2614         {
2615                 MonoImage *image = get_image_for_generic_param (type->data.generic_param);
2616                 add_image (image, data);
2617                 break;
2618         }
2619         case MONO_TYPE_CLASS:
2620         case MONO_TYPE_VALUETYPE:
2621                 add_image (mono_class_from_mono_type (type)->image, data);
2622                 break;
2623         default:
2624                 add_image (mono_defaults.corlib, data);
2625         }
2626 }
2627
2628 typedef struct {
2629         MonoImage *image;
2630         GSList *list;
2631 } CleanForImageUserData;
2632
2633 static gboolean
2634 steal_gclass_in_image (gpointer key, gpointer value, gpointer data)
2635 {
2636         MonoGenericClass *gclass = (MonoGenericClass *)key;
2637         CleanForImageUserData *user_data = (CleanForImageUserData *)data;
2638
2639         g_assert (gclass_in_image (gclass, user_data->image));
2640
2641         user_data->list = g_slist_prepend (user_data->list, gclass);
2642         return TRUE;
2643 }
2644
2645 static gboolean
2646 steal_ginst_in_image (gpointer key, gpointer value, gpointer data)
2647 {
2648         MonoGenericInst *ginst = (MonoGenericInst *)key;
2649         CleanForImageUserData *user_data = (CleanForImageUserData *)data;
2650
2651         // This doesn't work during corlib compilation
2652         //g_assert (ginst_in_image (ginst, user_data->image));
2653
2654         user_data->list = g_slist_prepend (user_data->list, ginst);
2655         return TRUE;
2656 }
2657
2658 static gboolean
2659 inflated_method_in_image (gpointer key, gpointer value, gpointer data)
2660 {
2661         MonoImage *image = (MonoImage *)data;
2662         MonoMethodInflated *method = (MonoMethodInflated *)key;
2663
2664         // FIXME:
2665         // https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=458168
2666         g_assert (method->declaring->klass->image == image ||
2667                 (method->context.class_inst && ginst_in_image (method->context.class_inst, image)) ||
2668                           (method->context.method_inst && ginst_in_image (method->context.method_inst, image)) || (((MonoMethod*)method)->signature && signature_in_image (mono_method_signature ((MonoMethod*)method), image)));
2669
2670         return TRUE;
2671 }
2672
2673 static gboolean
2674 inflated_signature_in_image (gpointer key, gpointer value, gpointer data)
2675 {
2676         MonoImage *image = (MonoImage *)data;
2677         MonoInflatedMethodSignature *sig = (MonoInflatedMethodSignature *)key;
2678
2679         return signature_in_image (sig->sig, image) ||
2680                 (sig->context.class_inst && ginst_in_image (sig->context.class_inst, image)) ||
2681                 (sig->context.method_inst && ginst_in_image (sig->context.method_inst, image));
2682 }       
2683
2684 static void
2685 check_gmethod (gpointer key, gpointer value, gpointer data)
2686 {
2687         MonoMethodInflated *method = (MonoMethodInflated *)key;
2688         MonoImage *image = (MonoImage *)data;
2689
2690         if (method->context.class_inst)
2691                 g_assert (!ginst_in_image (method->context.class_inst, image));
2692         if (method->context.method_inst)
2693                 g_assert (!ginst_in_image (method->context.method_inst, image));
2694         if (((MonoMethod*)method)->signature)
2695                 g_assert (!signature_in_image (mono_method_signature ((MonoMethod*)method), image));
2696 }
2697
2698 /*
2699  * check_image_sets:
2700  *
2701  *   Run a consistency check on the image set data structures.
2702  */
2703 static G_GNUC_UNUSED void
2704 check_image_sets (MonoImage *image)
2705 {
2706         int i;
2707         GSList *l = image->image_sets;
2708
2709         if (!image_sets)
2710                 return;
2711
2712         for (i = 0; i < image_sets->len; ++i) {
2713                 MonoImageSet *set = (MonoImageSet *)g_ptr_array_index (image_sets, i);
2714
2715                 if (!g_slist_find (l, set)) {
2716                         g_hash_table_foreach (set->gmethod_cache, check_gmethod, image);
2717                 }
2718         }
2719 }
2720
2721 void
2722 mono_metadata_clean_for_image (MonoImage *image)
2723 {
2724         CleanForImageUserData ginst_data, gclass_data;
2725         GSList *l, *set_list;
2726
2727         //check_image_sets (image);
2728
2729         /*
2730          * The data structures could reference each other so we delete them in two phases.
2731          * This is required because of the hashing functions in gclass/ginst_cache.
2732          */
2733         ginst_data.image = gclass_data.image = image;
2734         ginst_data.list = gclass_data.list = NULL;
2735
2736         /* Collect the items to delete */
2737         /* delete_image_set () modifies the lists so make a copy */
2738         for (l = image->image_sets; l; l = l->next) {
2739                 MonoImageSet *set = (MonoImageSet *)l->data;
2740
2741                 mono_image_set_lock (set);
2742                 g_hash_table_foreach_steal (set->gclass_cache, steal_gclass_in_image, &gclass_data);
2743                 g_hash_table_foreach_steal (set->ginst_cache, steal_ginst_in_image, &ginst_data);
2744                 g_hash_table_foreach_remove (set->gmethod_cache, inflated_method_in_image, image);
2745                 g_hash_table_foreach_remove (set->gsignature_cache, inflated_signature_in_image, image);
2746                 mono_image_set_unlock (set);
2747         }
2748
2749         /* Delete the removed items */
2750         for (l = ginst_data.list; l; l = l->next)
2751                 free_generic_inst ((MonoGenericInst *)l->data);
2752         for (l = gclass_data.list; l; l = l->next)
2753                 free_generic_class ((MonoGenericClass *)l->data);
2754         g_slist_free (ginst_data.list);
2755         g_slist_free (gclass_data.list);
2756         /* delete_image_set () modifies the lists so make a copy */
2757         set_list = g_slist_copy (image->image_sets);
2758         for (l = set_list; l; l = l->next) {
2759                 MonoImageSet *set = (MonoImageSet *)l->data;
2760
2761                 delete_image_set (set);
2762         }
2763         g_slist_free (set_list);
2764 }
2765
2766 static void
2767 free_inflated_method (MonoMethodInflated *imethod)
2768 {
2769         int i;
2770         MonoMethod *method = (MonoMethod*)imethod;
2771
2772         if (method->signature)
2773                 mono_metadata_free_inflated_signature (method->signature);
2774
2775         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))) {
2776                 MonoMethodHeader *header = imethod->header;
2777
2778                 if (header) {
2779                         /* Allocated in inflate_generic_header () */
2780                         for (i = 0; i < header->num_locals; ++i)
2781                                 mono_metadata_free_type (header->locals [i]);
2782                         g_free (header->clauses);
2783                         g_free (header);
2784                 }
2785         }
2786
2787         g_free (method);
2788 }
2789
2790 static void
2791 free_generic_inst (MonoGenericInst *ginst)
2792 {
2793         int i;
2794
2795         /* The ginst itself is allocated from the image set mempool */
2796         for (i = 0; i < ginst->type_argc; ++i)
2797                 mono_metadata_free_type (ginst->type_argv [i]);
2798 }
2799
2800 static void
2801 free_generic_class (MonoGenericClass *gclass)
2802 {
2803         /* The gclass itself is allocated from the image set mempool */
2804         if (gclass->is_dynamic)
2805                 mono_reflection_free_dynamic_generic_class (gclass);
2806         if (gclass->cached_class && gclass->cached_class->interface_id)
2807                 mono_unload_interface_id (gclass->cached_class);
2808 }
2809
2810 static void
2811 free_inflated_signature (MonoInflatedMethodSignature *sig)
2812 {
2813         mono_metadata_free_inflated_signature (sig->sig);
2814         g_free (sig);
2815 }
2816
2817 /*
2818  * mono_metadata_get_inflated_signature:
2819  *
2820  *   Given an inflated signature and a generic context, return a canonical copy of the 
2821  * signature. The returned signature might be equal to SIG or it might be a cached copy.
2822  */
2823 MonoMethodSignature *
2824 mono_metadata_get_inflated_signature (MonoMethodSignature *sig, MonoGenericContext *context)
2825 {
2826         MonoInflatedMethodSignature helper;
2827         MonoInflatedMethodSignature *res;
2828         CollectData data;
2829         MonoImageSet *set;
2830
2831         helper.sig = sig;
2832         helper.context.class_inst = context->class_inst;
2833         helper.context.method_inst = context->method_inst;
2834
2835         collect_data_init (&data);
2836
2837         collect_inflated_signature_images (&helper, &data);
2838
2839         set = get_image_set (data.images, data.nimages);
2840
2841         collect_data_free (&data);
2842
2843         mono_image_set_lock (set);
2844
2845         res = (MonoInflatedMethodSignature *)g_hash_table_lookup (set->gsignature_cache, &helper);
2846         if (!res) {
2847                 res = g_new0 (MonoInflatedMethodSignature, 1);
2848                 res->sig = sig;
2849                 res->context.class_inst = context->class_inst;
2850                 res->context.method_inst = context->method_inst;
2851                 g_hash_table_insert (set->gsignature_cache, res, res);
2852         }
2853
2854         mono_image_set_unlock (set);
2855
2856         return res->sig;
2857 }
2858
2859 MonoImageSet *
2860 mono_metadata_get_image_set_for_method (MonoMethodInflated *method)
2861 {
2862         MonoImageSet *set;
2863         CollectData image_set_data;
2864
2865         collect_data_init (&image_set_data);
2866         collect_method_images (method, &image_set_data);
2867         set = get_image_set (image_set_data.images, image_set_data.nimages);
2868         collect_data_free (&image_set_data);
2869
2870         return set;
2871 }
2872
2873 /*
2874  * mono_metadata_get_generic_inst:
2875  *
2876  * Given a list of types, return a MonoGenericInst that represents that list.
2877  * The returned MonoGenericInst has its own copy of the list of types.  The list
2878  * passed in the argument can be freed, modified or disposed of.
2879  *
2880  */
2881 MonoGenericInst *
2882 mono_metadata_get_generic_inst (int type_argc, MonoType **type_argv)
2883 {
2884         MonoGenericInst *ginst;
2885         gboolean is_open;
2886         int i;
2887         int size = MONO_SIZEOF_GENERIC_INST + type_argc * sizeof (MonoType *);
2888         CollectData data;
2889         MonoImageSet *set;
2890
2891         for (i = 0; i < type_argc; ++i)
2892                 if (mono_class_is_open_constructed_type (type_argv [i]))
2893                         break;
2894         is_open = (i < type_argc);
2895
2896         ginst = (MonoGenericInst *)g_alloca (size);
2897         memset (ginst, 0, sizeof (MonoGenericInst));
2898         ginst->is_open = is_open;
2899         ginst->type_argc = type_argc;
2900         memcpy (ginst->type_argv, type_argv, type_argc * sizeof (MonoType *));
2901
2902         collect_data_init (&data);
2903
2904         collect_ginst_images (ginst, &data);
2905
2906         set = get_image_set (data.images, data.nimages);
2907
2908         collect_data_free (&data);
2909
2910         mono_image_set_lock (set);
2911
2912         ginst = (MonoGenericInst *)g_hash_table_lookup (set->ginst_cache, ginst);
2913         if (!ginst) {
2914                 ginst = (MonoGenericInst *)mono_image_set_alloc0 (set, size);
2915 #ifndef MONO_SMALL_CONFIG
2916                 ginst->id = ++next_generic_inst_id;
2917 #endif
2918                 ginst->is_open = is_open;
2919                 ginst->type_argc = type_argc;
2920
2921                 for (i = 0; i < type_argc; ++i)
2922                         ginst->type_argv [i] = mono_metadata_type_dup (NULL, type_argv [i]);
2923
2924                 g_hash_table_insert (set->ginst_cache, ginst, ginst);
2925         }
2926
2927         mono_image_set_unlock (set);
2928         return ginst;
2929 }
2930
2931 static gboolean
2932 mono_metadata_is_type_builder_generic_type_definition (MonoClass *container_class, MonoGenericInst *inst, gboolean is_dynamic)
2933 {
2934         MonoGenericContainer *container = container_class->generic_container; 
2935
2936         if (!is_dynamic || container_class->wastypebuilder || container->type_argc != inst->type_argc)
2937                 return FALSE;
2938         return inst == container->context.class_inst;
2939 }
2940
2941 /*
2942  * mono_metadata_lookup_generic_class:
2943  *
2944  * Returns a MonoGenericClass with the given properties.
2945  *
2946  */
2947 MonoGenericClass *
2948 mono_metadata_lookup_generic_class (MonoClass *container_class, MonoGenericInst *inst, gboolean is_dynamic)
2949 {
2950         MonoGenericClass *gclass;
2951         MonoGenericClass helper;
2952         gboolean is_tb_open = mono_metadata_is_type_builder_generic_type_definition (container_class, inst, is_dynamic);
2953         MonoImageSet *set;
2954         CollectData data;
2955
2956         memset (&helper, 0, sizeof(helper)); // act like g_new0
2957         helper.container_class = container_class;
2958         helper.context.class_inst = inst;
2959         helper.is_dynamic = is_dynamic; /* We use this in a hash lookup, which does not attempt to downcast the pointer */
2960         helper.is_tb_open = is_tb_open;
2961
2962         collect_data_init (&data);
2963
2964         collect_gclass_images (&helper, &data);
2965
2966         set = get_image_set (data.images, data.nimages);
2967
2968         collect_data_free (&data);
2969
2970         mono_image_set_lock (set);
2971
2972         gclass = (MonoGenericClass *)g_hash_table_lookup (set->gclass_cache, &helper);
2973
2974         /* A tripwire just to keep us honest */
2975         g_assert (!helper.cached_class);
2976
2977         if (gclass) {
2978                 mono_image_set_unlock (set);
2979                 return gclass;
2980         }
2981
2982         if (is_dynamic) {
2983                 MonoDynamicGenericClass *dgclass = mono_image_set_new0 (set, MonoDynamicGenericClass, 1);
2984                 gclass = &dgclass->generic_class;
2985                 gclass->is_dynamic = 1;
2986         } else {
2987                 gclass = mono_image_set_new0 (set, MonoGenericClass, 1);
2988         }
2989
2990         gclass->is_tb_open = is_tb_open;
2991         gclass->container_class = container_class;
2992         gclass->context.class_inst = inst;
2993         gclass->context.method_inst = NULL;
2994         gclass->owner = set;
2995         if (inst == container_class->generic_container->context.class_inst && !is_tb_open)
2996                 gclass->cached_class = container_class;
2997
2998         g_hash_table_insert (set->gclass_cache, gclass, gclass);
2999
3000         mono_image_set_unlock (set);
3001
3002         return gclass;
3003 }
3004
3005 /*
3006  * mono_metadata_inflate_generic_inst:
3007  *
3008  * Instantiate the generic instance @ginst with the context @context.
3009  * Check @error for success.
3010  *
3011  */
3012 MonoGenericInst *
3013 mono_metadata_inflate_generic_inst (MonoGenericInst *ginst, MonoGenericContext *context, MonoError *error)
3014 {
3015         MonoType **type_argv;
3016         MonoGenericInst *nginst = NULL;
3017         int i, count = 0;
3018
3019         mono_error_init (error);
3020
3021         if (!ginst->is_open)
3022                 return ginst;
3023
3024         type_argv = g_new0 (MonoType*, ginst->type_argc);
3025
3026         for (i = 0; i < ginst->type_argc; i++) {
3027                 type_argv [i] = mono_class_inflate_generic_type_checked (ginst->type_argv [i], context, error);
3028                 if (!mono_error_ok (error))
3029                         goto cleanup;
3030                 ++count;
3031         }
3032
3033         nginst = mono_metadata_get_generic_inst (ginst->type_argc, type_argv);
3034
3035 cleanup:
3036         for (i = 0; i < count; i++)
3037                 mono_metadata_free_type (type_argv [i]);
3038         g_free (type_argv);
3039
3040         return nginst;
3041 }
3042
3043 MonoGenericInst *
3044 mono_metadata_parse_generic_inst (MonoImage *m, MonoGenericContainer *container,
3045                                   int count, const char *ptr, const char **rptr, MonoError *error)
3046 {
3047         MonoType **type_argv;
3048         MonoGenericInst *ginst;
3049         int i;
3050
3051         mono_error_init (error);
3052         type_argv = g_new0 (MonoType*, count);
3053
3054         for (i = 0; i < count; i++) {
3055                 MonoType *t = mono_metadata_parse_type_checked (m, container, 0, FALSE, ptr, &ptr, error);
3056                 if (!t) {
3057                         g_free (type_argv);
3058                         return NULL;
3059                 }
3060                 type_argv [i] = t;
3061         }
3062
3063         if (rptr)
3064                 *rptr = ptr;
3065
3066         ginst = mono_metadata_get_generic_inst (count, type_argv);
3067
3068         g_free (type_argv);
3069
3070         return ginst;
3071 }
3072
3073 static gboolean
3074 do_mono_metadata_parse_generic_class (MonoType *type, MonoImage *m, MonoGenericContainer *container,
3075                                       const char *ptr, const char **rptr, MonoError *error)
3076 {
3077         MonoGenericInst *inst;
3078         MonoClass *gklass;
3079         MonoType *gtype;
3080         int count;
3081
3082         mono_error_init (error);
3083
3084         // XXX how about transient?
3085         gtype = mono_metadata_parse_type_checked (m, NULL, 0, FALSE, ptr, &ptr, error);
3086         if (gtype == NULL)
3087                 return FALSE;
3088
3089         gklass = mono_class_from_mono_type (gtype);
3090         if (!gklass->generic_container) {
3091                 mono_error_set_bad_image (error, m, "Generic instance with non-generic definition");
3092                 return FALSE;
3093         }
3094
3095         count = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
3096         inst = mono_metadata_parse_generic_inst (m, container, count, ptr, &ptr, error);
3097         if (inst == NULL)
3098                 return FALSE;
3099
3100         if (rptr)
3101                 *rptr = ptr;
3102
3103         type->data.generic_class = mono_metadata_lookup_generic_class (gklass, inst, FALSE);
3104         return TRUE;
3105 }
3106
3107 /*
3108  * select_container:
3109  * @gc: The generic container to normalize
3110  * @type: The kind of generic parameters the resulting generic-container should contain
3111  */
3112
3113 static MonoGenericContainer *
3114 select_container (MonoGenericContainer *gc, MonoTypeEnum type)
3115 {
3116         gboolean is_var = (type == MONO_TYPE_VAR);
3117         if (!gc)
3118                 return NULL;
3119
3120         g_assert (is_var || type == MONO_TYPE_MVAR);
3121
3122         if (is_var) {
3123                 if (gc->is_method || gc->parent)
3124                         /*
3125                          * The current MonoGenericContainer is a generic method -> its `parent'
3126                          * points to the containing class'es container.
3127                          */
3128                         return gc->parent;
3129         }
3130
3131         return gc;
3132 }
3133
3134 MonoGenericContainer *
3135 get_anonymous_container_for_image (MonoImage *image, gboolean is_mvar)
3136 {
3137         MonoGenericContainer **container_pointer;
3138         if (is_mvar)
3139                 container_pointer = &image->anonymous_generic_method_container;
3140         else
3141                 container_pointer = &image->anonymous_generic_class_container;
3142         MonoGenericContainer *result = *container_pointer;
3143
3144         // This container has never been created; make it now.
3145         if (!result)
3146         {
3147                 // Note this is never deallocated anywhere-- it exists for the lifetime of the image it's allocated from
3148                 result = (MonoGenericContainer *)mono_image_alloc0 (image, sizeof (MonoGenericContainer));
3149                 result->owner.image = image;
3150                 result->is_anonymous = TRUE;
3151                 result->is_small_param = TRUE;
3152                 result->is_method = is_mvar;
3153
3154                 // If another thread already made a container, use that and leak this new one.
3155                 // (Technically it would currently be safe to just assign instead of CASing.)
3156                 MonoGenericContainer *exchange = (MonoGenericContainer *)InterlockedCompareExchangePointer ((volatile gpointer *)container_pointer, result, NULL);
3157                 if (exchange)
3158                         result = exchange;
3159         }
3160         return result;
3161 }
3162
3163 /*
3164  * mono_metadata_parse_generic_param:
3165  * @generic_container: Our MonoClass's or MonoMethod's MonoGenericContainer;
3166  *                     see mono_metadata_parse_type_checked() for details.
3167  * Internal routine to parse a generic type parameter.
3168  * LOCKING: Acquires the loader lock
3169  */
3170 static MonoGenericParam *
3171 mono_metadata_parse_generic_param (MonoImage *m, MonoGenericContainer *generic_container,
3172                                    MonoTypeEnum type, const char *ptr, const char **rptr, MonoError *error)
3173 {
3174         int index = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
3175         if (rptr)
3176                 *rptr = ptr;
3177
3178         mono_error_init (error);
3179
3180         generic_container = select_container (generic_container, type);
3181         if (!generic_container) {
3182                 gboolean is_mvar = FALSE;
3183                 switch (type)
3184                 {
3185                         case MONO_TYPE_VAR:
3186                                 break;
3187                         case MONO_TYPE_MVAR:
3188                                 is_mvar = TRUE;
3189                                 break;
3190                         default:
3191                                 g_error ("Cerating generic param object with invalid MonoType"); // This is not a generic param
3192                 }
3193
3194                 /* Create dummy MonoGenericParam */
3195                 MonoGenericParam *param;
3196
3197                 param = (MonoGenericParam *)mono_image_alloc0 (m, sizeof (MonoGenericParam));
3198                 param->num = index;
3199                 param->owner = get_anonymous_container_for_image (m, is_mvar);
3200
3201                 return param;
3202         }
3203
3204         if (index >= generic_container->type_argc) {
3205                 mono_error_set_bad_image (error, m, "Invalid generic %s parameter index %d, max index is %d",
3206                         generic_container->is_method ? "method" : "type",
3207                         index, generic_container->type_argc);
3208                 return NULL;
3209         }
3210
3211         //This can't return NULL
3212         return mono_generic_container_get_param (generic_container, index);
3213 }
3214
3215 /*
3216  * mono_metadata_get_shared_type:
3217  *
3218  *   Return a shared instance of TYPE, if available, NULL otherwise.
3219  * Shared MonoType instances help save memory. Their contents should not be modified
3220  * by the caller. They do not need to be freed as their lifetime is bound by either
3221  * the lifetime of the runtime (builtin types), or the lifetime of the MonoClass
3222  * instance they are embedded in. If they are freed, they should be freed using
3223  * mono_metadata_free_type () instead of g_free ().
3224  */
3225 MonoType*
3226 mono_metadata_get_shared_type (MonoType *type)
3227 {
3228         MonoType *cached;
3229
3230         /* No need to use locking since nobody is modifying the hash table */
3231         if ((cached = (MonoType *)g_hash_table_lookup (type_cache, type)))
3232                 return cached;
3233
3234         switch (type->type){
3235         case MONO_TYPE_CLASS:
3236         case MONO_TYPE_VALUETYPE:
3237                 if (type == &type->data.klass->byval_arg)
3238                         return type;
3239                 if (type == &type->data.klass->this_arg)
3240                         return type;
3241                 break;
3242         default:
3243                 break;
3244         }
3245
3246         return NULL;
3247 }
3248
3249 static gboolean
3250 compare_type_literals (MonoImage *image, int class_type, int type_type, MonoError *error)
3251 {
3252         mono_error_init (error);
3253
3254         /* byval_arg.type can be zero if we're decoding a type that references a class been loading.
3255          * See mcs/test/gtest-440. and #650936.
3256          * FIXME This better be moved to the metadata verifier as it can catch more cases.
3257          */
3258         if (!class_type)
3259                 return TRUE;
3260         /* NET 1.1 assemblies might encode string and object in a denormalized way.
3261          * See #675464.
3262          */
3263         if (class_type == type_type)
3264                 return TRUE;
3265
3266         if (type_type == MONO_TYPE_CLASS) {
3267                 if (class_type == MONO_TYPE_STRING || class_type == MONO_TYPE_OBJECT)
3268                         return TRUE;
3269                 //XXX stringify this argument
3270                 mono_error_set_bad_image (error, image, "Expected reference type but got type kind %d", class_type);
3271                 return FALSE;
3272         }
3273
3274         g_assert (type_type == MONO_TYPE_VALUETYPE);
3275         switch (class_type) {
3276         case MONO_TYPE_BOOLEAN:
3277         case MONO_TYPE_CHAR:
3278         case MONO_TYPE_I1:
3279         case MONO_TYPE_U1:
3280         case MONO_TYPE_I2:
3281         case MONO_TYPE_U2:
3282         case MONO_TYPE_I4:
3283         case MONO_TYPE_U4:
3284         case MONO_TYPE_I8:
3285         case MONO_TYPE_U8:
3286         case MONO_TYPE_R4:
3287         case MONO_TYPE_R8:
3288         case MONO_TYPE_I:
3289         case MONO_TYPE_U:
3290         case MONO_TYPE_CLASS:
3291                 return TRUE;
3292         default:
3293                 //XXX stringify this argument
3294                 mono_error_set_bad_image (error, image, "Expected value type but got type kind %d", class_type);
3295                 return FALSE;
3296         }
3297 }
3298
3299 static gboolean
3300 verify_var_type_and_container (MonoImage *image, int var_type, MonoGenericContainer *container, MonoError *error)
3301 {
3302         mono_error_init (error);
3303         if (var_type == MONO_TYPE_MVAR) {
3304                 if (!container->is_method) { //MVAR and a method container
3305                         mono_error_set_bad_image (error, image, "MVAR parsed in a context without a method container");
3306                         return FALSE;
3307                 }
3308         } else {
3309                 if (!(!container->is_method || //VAR and class container
3310                         (container->is_method && container->parent))) { //VAR and method container with parent
3311                         mono_error_set_bad_image (error, image, "VAR parsed in a context without a class container");
3312                         return FALSE;
3313                 }
3314         }
3315         return TRUE;
3316 }
3317
3318 /* 
3319  * do_mono_metadata_parse_type:
3320  * @type: MonoType to be filled in with the return value
3321  * @m: image context
3322  * @generic_context: generics_context
3323  * @transient: whenever to allocate data from the heap
3324  * @ptr: pointer to the encoded type
3325  * @rptr: pointer where the end of the encoded type is saved
3326  * 
3327  * Internal routine used to "fill" the contents of @type from an 
3328  * allocated pointer.  This is done this way to avoid doing too
3329  * many mini-allocations (particularly for the MonoFieldType which
3330  * most of the time is just a MonoType, but sometimes might be augmented).
3331  *
3332  * This routine is used by mono_metadata_parse_type and
3333  * mono_metadata_parse_field_type
3334  *
3335  * This extracts a Type as specified in Partition II (22.2.12) 
3336  *
3337  * Returns: FALSE if the type could not be loaded
3338  */
3339 static gboolean
3340 do_mono_metadata_parse_type (MonoType *type, MonoImage *m, MonoGenericContainer *container,
3341                                                          gboolean transient, const char *ptr, const char **rptr, MonoError *error)
3342 {
3343         mono_error_init (error);
3344
3345         type->type = (MonoTypeEnum)mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
3346         
3347         switch (type->type){
3348         case MONO_TYPE_VOID:
3349         case MONO_TYPE_BOOLEAN:
3350         case MONO_TYPE_CHAR:
3351         case MONO_TYPE_I1:
3352         case MONO_TYPE_U1:
3353         case MONO_TYPE_I2:
3354         case MONO_TYPE_U2:
3355         case MONO_TYPE_I4:
3356         case MONO_TYPE_U4:
3357         case MONO_TYPE_I8:
3358         case MONO_TYPE_U8:
3359         case MONO_TYPE_R4:
3360         case MONO_TYPE_R8:
3361         case MONO_TYPE_I:
3362         case MONO_TYPE_U:
3363         case MONO_TYPE_STRING:
3364         case MONO_TYPE_OBJECT:
3365         case MONO_TYPE_TYPEDBYREF:
3366                 break;
3367         case MONO_TYPE_VALUETYPE:
3368         case MONO_TYPE_CLASS: {
3369                 guint32 token;
3370                 MonoClass *klass;
3371                 token = mono_metadata_parse_typedef_or_ref (m, ptr, &ptr);
3372                 klass = mono_class_get_checked (m, token, error);
3373                 type->data.klass = klass;
3374                 if (!klass)
3375                         return FALSE;
3376
3377                 if (!compare_type_literals (m, klass->byval_arg.type, type->type, error))
3378                         return FALSE;
3379
3380                 break;
3381         }
3382         case MONO_TYPE_SZARRAY: {
3383                 MonoType *etype = mono_metadata_parse_type_checked (m, container, 0, transient, ptr, &ptr, error);
3384                 if (!etype)
3385                         return FALSE;
3386
3387                 type->data.klass = mono_class_from_mono_type (etype);
3388                 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.
3389                 break;
3390         }
3391         case MONO_TYPE_PTR: {
3392                 type->data.type = mono_metadata_parse_type_checked (m, container, 0, transient, ptr, &ptr, error);
3393                 if (!type->data.type)
3394                         return FALSE;
3395                 break;
3396         }
3397         case MONO_TYPE_FNPTR: {
3398                 type->data.method = mono_metadata_parse_method_signature_full (m, container, 0, ptr, &ptr, error);
3399                 if (!type->data.method)
3400                         return FALSE;
3401                 break;
3402         }
3403         case MONO_TYPE_ARRAY: {
3404                 type->data.array = mono_metadata_parse_array_internal (m, container, transient, ptr, &ptr, error);
3405                 if (!type->data.array)
3406                         return FALSE;
3407                 break;
3408         }
3409         case MONO_TYPE_MVAR:
3410         case MONO_TYPE_VAR: {
3411                 if (container && !verify_var_type_and_container (m, type->type, container, error))
3412                         return FALSE;
3413
3414                 type->data.generic_param = mono_metadata_parse_generic_param (m, container, type->type, ptr, &ptr, error);
3415                 if (!type->data.generic_param)
3416                         return FALSE;
3417
3418                 break;
3419         }
3420         case MONO_TYPE_GENERICINST: {
3421                 if (!do_mono_metadata_parse_generic_class (type, m, container, ptr, &ptr, error))
3422                         return FALSE;
3423                 break;
3424         }
3425         default:
3426                 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);
3427                 return FALSE;
3428         }
3429         
3430         if (rptr)
3431                 *rptr = ptr;
3432         return TRUE;
3433 }
3434
3435 /*
3436  * mono_metadata_free_type:
3437  * @type: type to free
3438  *
3439  * Free the memory allocated for type @type which is allocated on the heap.
3440  */
3441 void
3442 mono_metadata_free_type (MonoType *type)
3443 {
3444         if (type >= builtin_types && type < builtin_types + NBUILTIN_TYPES ())
3445                 return;
3446         
3447         switch (type->type){
3448         case MONO_TYPE_OBJECT:
3449         case MONO_TYPE_STRING:
3450                 if (!type->data.klass)
3451                         break;
3452                 /* fall through */
3453         case MONO_TYPE_CLASS:
3454         case MONO_TYPE_VALUETYPE:
3455                 if (type == &type->data.klass->byval_arg || type == &type->data.klass->this_arg)
3456                         return;
3457                 break;
3458         case MONO_TYPE_PTR:
3459                 mono_metadata_free_type (type->data.type);
3460                 break;
3461         case MONO_TYPE_FNPTR:
3462                 mono_metadata_free_method_signature (type->data.method);
3463                 break;
3464         case MONO_TYPE_ARRAY:
3465                 mono_metadata_free_array (type->data.array);
3466                 break;
3467         default:
3468                 break;
3469         }
3470
3471         g_free (type);
3472 }
3473
3474 #if 0
3475 static void
3476 hex_dump (const char *buffer, int base, int count)
3477 {
3478         int show_header = 1;
3479         int i;
3480
3481         if (count < 0){
3482                 count = -count;
3483                 show_header = 0;
3484         }
3485         
3486         for (i = 0; i < count; i++){
3487                 if (show_header)
3488                         if ((i % 16) == 0)
3489                                 printf ("\n0x%08x: ", (unsigned char) base + i);
3490
3491                 printf ("%02x ", (unsigned char) (buffer [i]));
3492         }
3493         fflush (stdout);
3494 }
3495 #endif
3496
3497 /** 
3498  * @ptr: Points to the beginning of the Section Data (25.3)
3499  */
3500 static MonoExceptionClause*
3501 parse_section_data (MonoImage *m, int *num_clauses, const unsigned char *ptr, MonoError *error)
3502 {
3503         unsigned char sect_data_flags;
3504         int is_fat;
3505         guint32 sect_data_len;
3506         MonoExceptionClause* clauses = NULL;
3507
3508         mono_error_init (error);
3509         
3510         while (1) {
3511                 /* align on 32-bit boundary */
3512                 ptr = dword_align (ptr); 
3513                 sect_data_flags = *ptr;
3514                 ptr++;
3515                 
3516                 is_fat = sect_data_flags & METHOD_HEADER_SECTION_FAT_FORMAT;
3517                 if (is_fat) {
3518                         sect_data_len = (ptr [2] << 16) | (ptr [1] << 8) | ptr [0];
3519                         ptr += 3;
3520                 } else {
3521                         sect_data_len = ptr [0];
3522                         ++ptr;
3523                 }
3524
3525                 if (sect_data_flags & METHOD_HEADER_SECTION_EHTABLE) {
3526                         const unsigned char *p = dword_align (ptr);
3527                         int i;
3528                         *num_clauses = is_fat ? sect_data_len / 24: sect_data_len / 12;
3529                         /* we could just store a pointer if we don't need to byteswap */
3530                         clauses = (MonoExceptionClause *)g_malloc0 (sizeof (MonoExceptionClause) * (*num_clauses));
3531                         for (i = 0; i < *num_clauses; ++i) {
3532                                 MonoExceptionClause *ec = &clauses [i];
3533                                 guint32 tof_value;
3534                                 if (is_fat) {
3535                                         ec->flags = read32 (p);
3536                                         ec->try_offset = read32 (p + 4);
3537                                         ec->try_len = read32 (p + 8);
3538                                         ec->handler_offset = read32 (p + 12);
3539                                         ec->handler_len = read32 (p + 16);
3540                                         tof_value = read32 (p + 20);
3541                                         p += 24;
3542                                 } else {
3543                                         ec->flags = read16 (p);
3544                                         ec->try_offset = read16 (p + 2);
3545                                         ec->try_len = *(p + 4);
3546                                         ec->handler_offset = read16 (p + 5);
3547                                         ec->handler_len = *(p + 7);
3548                                         tof_value = read32 (p + 8);
3549                                         p += 12;
3550                                 }
3551                                 if (ec->flags == MONO_EXCEPTION_CLAUSE_FILTER) {
3552                                         ec->data.filter_offset = tof_value;
3553                                 } else if (ec->flags == MONO_EXCEPTION_CLAUSE_NONE) {
3554                                         ec->data.catch_class = NULL;
3555                                         if (tof_value) {
3556                                                 ec->data.catch_class = mono_class_get_checked (m, tof_value, error);
3557                                                 if (!is_ok (error)) {
3558                                                         g_free (clauses);
3559                                                         return NULL;
3560                                                 }
3561                                         }
3562                                 } else {
3563                                         ec->data.catch_class = NULL;
3564                                 }
3565                                 /* g_print ("try %d: %x %04x-%04x %04x\n", i, ec->flags, ec->try_offset, ec->try_offset+ec->try_len, ec->try_len); */
3566                         }
3567
3568                 }
3569                 if (sect_data_flags & METHOD_HEADER_SECTION_MORE_SECTS)
3570                         ptr += sect_data_len - 4; /* LAMESPEC: it seems the size includes the header */
3571                 else
3572                         return clauses;
3573         }
3574 }
3575
3576 /*
3577  * mono_method_get_header_summary:
3578  * @method: The method to get the header.
3579  * @summary: Where to store the header
3580  *
3581  *
3582  * Returns: TRUE if the header was properly decoded.
3583  */
3584 gboolean
3585 mono_method_get_header_summary (MonoMethod *method, MonoMethodHeaderSummary *summary)
3586 {
3587         int idx;
3588         guint32 rva;
3589         MonoImage* img;
3590         const char *ptr;
3591         unsigned char flags, format;
3592         guint16 fat_flags;
3593
3594         /*Only the GMD has a pointer to the metadata.*/
3595         while (method->is_inflated)
3596                 method = ((MonoMethodInflated*)method)->declaring;
3597
3598         summary->code_size = 0;
3599         summary->has_clauses = FALSE;
3600
3601         /*FIXME extract this into a MACRO and share it with mono_method_get_header*/
3602         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))
3603                 return FALSE;
3604
3605         if (method->wrapper_type != MONO_WRAPPER_NONE || method->sre_method) {
3606                 MonoMethodHeader *header =  ((MonoMethodWrapper *)method)->header;
3607                 if (!header)
3608                         return FALSE;
3609                 summary->code_size = header->code_size;
3610                 summary->has_clauses = header->num_clauses > 0;
3611                 return TRUE;
3612         }
3613
3614
3615         idx = mono_metadata_token_index (method->token);
3616         img = method->klass->image;
3617         rva = mono_metadata_decode_row_col (&img->tables [MONO_TABLE_METHOD], idx - 1, MONO_METHOD_RVA);
3618
3619         /*We must run the verifier since we'll be decoding it.*/
3620         if (!mono_verifier_verify_method_header (img, rva, NULL))
3621                 return FALSE;
3622
3623         ptr = mono_image_rva_map (img, rva);
3624         if (!ptr)
3625                 return FALSE;
3626
3627         flags = *(const unsigned char *)ptr;
3628         format = flags & METHOD_HEADER_FORMAT_MASK;
3629
3630         switch (format) {
3631         case METHOD_HEADER_TINY_FORMAT:
3632                 ptr++;
3633                 summary->code_size = flags >> 2;
3634                 break;
3635         case METHOD_HEADER_FAT_FORMAT:
3636                 fat_flags = read16 (ptr);
3637                 ptr += 4;
3638                 summary->code_size = read32 (ptr);
3639                 if (fat_flags & METHOD_HEADER_MORE_SECTS)
3640                         summary->has_clauses = TRUE;
3641                 break;
3642         default:
3643                 return FALSE;
3644         }
3645         return TRUE;
3646 }
3647
3648 /*
3649  * mono_metadata_parse_mh_full:
3650  * @m: metadata context
3651  * @generic_context: generics context
3652  * @ptr: pointer to the method header.
3653  *
3654  * Decode the method header at @ptr, including pointer to the IL code,
3655  * info about local variables and optional exception tables.
3656  * This is a Mono runtime internal function.
3657  *
3658  * LOCKING: Acquires the loader lock.
3659  *
3660  * Returns: a transient MonoMethodHeader allocated from the heap.
3661  */
3662 MonoMethodHeader *
3663 mono_metadata_parse_mh_full (MonoImage *m, MonoGenericContainer *container, const char *ptr, MonoError *error)
3664 {
3665         MonoMethodHeader *mh = NULL;
3666         unsigned char flags = *(const unsigned char *) ptr;
3667         unsigned char format = flags & METHOD_HEADER_FORMAT_MASK;
3668         guint16 fat_flags;
3669         guint32 local_var_sig_tok, max_stack, code_size, init_locals;
3670         const unsigned char *code;
3671         MonoExceptionClause* clauses = NULL;
3672         int num_clauses = 0;
3673         MonoTableInfo *t = &m->tables [MONO_TABLE_STANDALONESIG];
3674         guint32 cols [MONO_STAND_ALONE_SIGNATURE_SIZE];
3675
3676         mono_error_init (error);
3677
3678         if (!ptr) {
3679                 mono_error_set_bad_image (error, m, "Method header with null pointer");
3680                 return NULL;
3681         }
3682
3683         switch (format) {
3684         case METHOD_HEADER_TINY_FORMAT:
3685                 mh = (MonoMethodHeader *)g_malloc0 (MONO_SIZEOF_METHOD_HEADER);
3686                 ptr++;
3687                 mh->max_stack = 8;
3688                 mh->is_transient = TRUE;
3689                 local_var_sig_tok = 0;
3690                 mh->code_size = flags >> 2;
3691                 mh->code = (unsigned char*)ptr;
3692                 return mh;
3693         case METHOD_HEADER_FAT_FORMAT:
3694                 fat_flags = read16 (ptr);
3695                 ptr += 2;
3696                 max_stack = read16 (ptr);
3697                 ptr += 2;
3698                 code_size = read32 (ptr);
3699                 ptr += 4;
3700                 local_var_sig_tok = read32 (ptr);
3701                 ptr += 4;
3702
3703                 if (fat_flags & METHOD_HEADER_INIT_LOCALS)
3704                         init_locals = 1;
3705                 else
3706                         init_locals = 0;
3707
3708                 code = (unsigned char*)ptr;
3709
3710                 if (!(fat_flags & METHOD_HEADER_MORE_SECTS))
3711                         break;
3712
3713                 /*
3714                  * There are more sections
3715                  */
3716                 ptr = (char*)code + code_size;
3717                 break;
3718         default:
3719                 mono_error_set_bad_image (error, m, "Invalid method header format %d", format);
3720                 return NULL;
3721         }
3722
3723         if (local_var_sig_tok) {
3724                 int idx = (local_var_sig_tok & 0xffffff)-1;
3725                 if (idx >= t->rows || idx < 0) {
3726                         mono_error_set_bad_image (error, m, "Invalid method header local vars signature token 0x%8x", idx);
3727                         goto fail;
3728                 }
3729                 mono_metadata_decode_row (t, idx, cols, 1);
3730
3731                 if (!mono_verifier_verify_standalone_signature (m, cols [MONO_STAND_ALONE_SIGNATURE], NULL)) {
3732                         mono_error_set_bad_image (error, m, "Method header locals signature 0x%8x verification failed", idx);
3733                         goto fail;
3734                 }
3735         }
3736         if (fat_flags & METHOD_HEADER_MORE_SECTS) {
3737                 clauses = parse_section_data (m, &num_clauses, (const unsigned char*)ptr, error);
3738                 if (!is_ok (error))
3739                         goto fail;
3740         }
3741         if (local_var_sig_tok) {
3742                 const char *locals_ptr;
3743                 int len=0, i;
3744
3745                 locals_ptr = mono_metadata_blob_heap (m, cols [MONO_STAND_ALONE_SIGNATURE]);
3746                 mono_metadata_decode_blob_size (locals_ptr, &locals_ptr);
3747                 if (*locals_ptr != 0x07)
3748                         g_warning ("wrong signature for locals blob");
3749                 locals_ptr++;
3750                 len = mono_metadata_decode_value (locals_ptr, &locals_ptr);
3751                 mh = (MonoMethodHeader *)g_malloc0 (MONO_SIZEOF_METHOD_HEADER + len * sizeof (MonoType*) + num_clauses * sizeof (MonoExceptionClause));
3752                 mh->num_locals = len;
3753                 for (i = 0; i < len; ++i) {
3754                         mh->locals [i] = mono_metadata_parse_type_internal (m, container, 0, TRUE, locals_ptr, &locals_ptr, error);
3755                         if (!is_ok (error))
3756                                 goto fail;
3757                 }
3758         } else {
3759                 mh = (MonoMethodHeader *)g_malloc0 (MONO_SIZEOF_METHOD_HEADER + num_clauses * sizeof (MonoExceptionClause));
3760         }
3761         mh->code = code;
3762         mh->code_size = code_size;
3763         mh->max_stack = max_stack;
3764         mh->is_transient = TRUE;
3765         mh->init_locals = init_locals;
3766         if (clauses) {
3767                 MonoExceptionClause* clausesp = (MonoExceptionClause*)&mh->locals [mh->num_locals];
3768                 memcpy (clausesp, clauses, num_clauses * sizeof (MonoExceptionClause));
3769                 g_free (clauses);
3770                 mh->clauses = clausesp;
3771                 mh->num_clauses = num_clauses;
3772         }
3773         return mh;
3774 fail:
3775         g_free (clauses);
3776         g_free (mh);
3777         return NULL;
3778
3779 }
3780
3781 /*
3782  * mono_metadata_parse_mh:
3783  * @generic_context: generics context
3784  * @ptr: pointer to the method header.
3785  *
3786  * Decode the method header at @ptr, including pointer to the IL code,
3787  * info about local variables and optional exception tables.
3788  *
3789  * Returns: a transient MonoMethodHeader allocated from the heap.
3790  */
3791 MonoMethodHeader *
3792 mono_metadata_parse_mh (MonoImage *m, const char *ptr)
3793 {
3794         MonoError error;
3795         MonoMethodHeader *header = mono_metadata_parse_mh_full (m, NULL, ptr, &error);
3796         mono_error_cleanup (&error);
3797         return header;
3798 }
3799
3800 /*
3801  * mono_metadata_free_mh:
3802  * @mh: a method header
3803  *
3804  * Free the memory allocated for the method header.
3805  */
3806 void
3807 mono_metadata_free_mh (MonoMethodHeader *mh)
3808 {
3809         int i;
3810
3811         /* If it is not transient it means it's part of a wrapper method,
3812          * or a SRE-generated method, so the lifetime in that case is
3813          * dictated by the method's own lifetime
3814          */
3815         if (mh->is_transient) {
3816                 for (i = 0; i < mh->num_locals; ++i)
3817                         mono_metadata_free_type (mh->locals [i]);
3818                 g_free (mh);
3819         }
3820 }
3821
3822 /*
3823  * mono_method_header_get_code:
3824  * @header: a MonoMethodHeader pointer
3825  * @code_size: memory location for returning the code size
3826  * @max_stack: memory location for returning the max stack
3827  *
3828  * Method header accessor to retreive info about the IL code properties:
3829  * a pointer to the IL code itself, the size of the code and the max number
3830  * of stack slots used by the code.
3831  *
3832  * Returns: pointer to the IL code represented by the method header.
3833  */
3834 const unsigned char*
3835 mono_method_header_get_code (MonoMethodHeader *header, guint32* code_size, guint32* max_stack)
3836 {
3837         if (code_size)
3838                 *code_size = header->code_size;
3839         if (max_stack)
3840                 *max_stack = header->max_stack;
3841         return header->code;
3842 }
3843
3844 /*
3845  * mono_method_header_get_locals:
3846  * @header: a MonoMethodHeader pointer
3847  * @num_locals: memory location for returning the number of local variables
3848  * @init_locals: memory location for returning the init_locals flag
3849  *
3850  * Method header accessor to retreive info about the local variables:
3851  * an array of local types, the number of locals and whether the locals
3852  * are supposed to be initialized to 0 on method entry
3853  *
3854  * Returns: pointer to an array of types of the local variables
3855  */
3856 MonoType**
3857 mono_method_header_get_locals (MonoMethodHeader *header, guint32* num_locals, gboolean *init_locals)
3858 {
3859         if (num_locals)
3860                 *num_locals = header->num_locals;
3861         if (init_locals)
3862                 *init_locals = header->init_locals;
3863         return header->locals;
3864 }
3865
3866 /*
3867  * mono_method_header_get_num_clauses:
3868  * @header: a MonoMethodHeader pointer
3869  *
3870  * Method header accessor to retreive the number of exception clauses.
3871  *
3872  * Returns: the number of exception clauses present
3873  */
3874 int
3875 mono_method_header_get_num_clauses (MonoMethodHeader *header)
3876 {
3877         return header->num_clauses;
3878 }
3879
3880 /*
3881  * mono_method_header_get_clauses:
3882  * @header: a MonoMethodHeader pointer
3883  * @method: MonoMethod the header belongs to
3884  * @iter: pointer to a iterator
3885  * @clause: pointer to a MonoExceptionClause structure which will be filled with the info
3886  *
3887  * Get the info about the exception clauses in the method. Set *iter to NULL to
3888  * initiate the iteration, then call the method repeatedly until it returns FALSE.
3889  * At each iteration, the structure pointed to by clause if filled with the
3890  * exception clause information.
3891  *
3892  * Returns: TRUE if clause was filled with info, FALSE if there are no more exception
3893  * clauses.
3894  */
3895 int
3896 mono_method_header_get_clauses (MonoMethodHeader *header, MonoMethod *method, gpointer *iter, MonoExceptionClause *clause)
3897 {
3898         MonoExceptionClause *sc;
3899         /* later we'll be able to use this interface to parse the clause info on demand,
3900          * without allocating anything.
3901          */
3902         if (!iter || !header->num_clauses)
3903                 return FALSE;
3904         if (!*iter) {
3905                 *iter = sc = header->clauses;
3906                 *clause = *sc;
3907                 return TRUE;
3908         }
3909         sc = (MonoExceptionClause *)*iter;
3910         sc++;
3911         if (sc < header->clauses + header->num_clauses) {
3912                 *iter = sc;
3913                 *clause = *sc;
3914                 return TRUE;
3915         }
3916         return FALSE;
3917 }
3918
3919 /**
3920  * mono_metadata_parse_field_type:
3921  * @m: metadata context to extract information from
3922  * @ptr: pointer to the field signature
3923  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
3924  *
3925  * Parses the field signature, and returns the type information for it. 
3926  *
3927  * Returns: The MonoType that was extracted from @ptr.
3928  */
3929 MonoType *
3930 mono_metadata_parse_field_type (MonoImage *m, short field_flags, const char *ptr, const char **rptr)
3931 {
3932         MonoError error;
3933         MonoType * type = mono_metadata_parse_type_internal (m, NULL, field_flags, FALSE, ptr, rptr, &error);
3934         mono_error_cleanup (&error);
3935         return type;
3936 }
3937
3938 /**
3939  * mono_metadata_parse_param:
3940  * @m: metadata context to extract information from
3941  * @ptr: pointer to the param signature
3942  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
3943  *
3944  * Parses the param signature, and returns the type information for it. 
3945  *
3946  * Returns: The MonoType that was extracted from @ptr.
3947  */
3948 MonoType *
3949 mono_metadata_parse_param (MonoImage *m, const char *ptr, const char **rptr)
3950 {
3951         MonoError error;
3952         MonoType * type = mono_metadata_parse_type_internal (m, NULL, 0, FALSE, ptr, rptr, &error);
3953         mono_error_cleanup (&error);
3954         return type;
3955 }
3956
3957 /*
3958  * mono_metadata_token_from_dor:
3959  * @dor_token: A TypeDefOrRef coded index
3960  *
3961  * dor_token is a TypeDefOrRef coded index: it contains either
3962  * a TypeDef, TypeRef or TypeSpec in the lower bits, and the upper
3963  * bits contain an index into the table.
3964  *
3965  * Returns: an expanded token
3966  */
3967 guint32
3968 mono_metadata_token_from_dor (guint32 dor_index)
3969 {
3970         guint32 table, idx;
3971
3972         table = dor_index & 0x03;
3973         idx = dor_index >> 2;
3974
3975         switch (table){
3976         case 0: /* TypeDef */
3977                 return MONO_TOKEN_TYPE_DEF | idx;
3978         case 1: /* TypeRef */
3979                 return MONO_TOKEN_TYPE_REF | idx;
3980         case 2: /* TypeSpec */
3981                 return MONO_TOKEN_TYPE_SPEC | idx;
3982         default:
3983                 g_assert_not_reached ();
3984         }
3985
3986         return 0;
3987 }
3988
3989 /*
3990  * We use this to pass context information to the row locator
3991  */
3992 typedef struct {
3993         int idx;                        /* The index that we are trying to locate */
3994         int col_idx;            /* The index in the row where idx may be stored */
3995         MonoTableInfo *t;       /* pointer to the table */
3996         guint32 result;
3997 } locator_t;
3998
3999 /*
4000  * How the row locator works.
4001  *
4002  *   Table A
4003  *   ___|___
4004  *   ___|___         Table B
4005  *   ___|___------>  _______
4006  *   ___|___         _______
4007  *   
4008  * A column in the rows of table A references an index in table B.
4009  * For example A may be the TYPEDEF table and B the METHODDEF table.
4010  * 
4011  * Given an index in table B we want to get the row in table A
4012  * where the column n references our index in B.
4013  *
4014  * In the locator_t structure:
4015  *      t is table A
4016  *      col_idx is the column number
4017  *      index is the index in table B
4018  *      result will be the index in table A
4019  *
4020  * Examples:
4021  * Table A              Table B         column (in table A)
4022  * TYPEDEF              METHODDEF   MONO_TYPEDEF_METHOD_LIST
4023  * TYPEDEF              FIELD           MONO_TYPEDEF_FIELD_LIST
4024  * PROPERTYMAP  PROPERTY        MONO_PROPERTY_MAP_PROPERTY_LIST
4025  * INTERFIMPL   TYPEDEF         MONO_INTERFACEIMPL_CLASS
4026  * METHODSEM    PROPERTY        ASSOCIATION (encoded index)
4027  *
4028  * Note that we still don't support encoded indexes.
4029  *
4030  */
4031 static int
4032 typedef_locator (const void *a, const void *b)
4033 {
4034         locator_t *loc = (locator_t *) a;
4035         const char *bb = (const char *) b;
4036         int typedef_index = (bb - loc->t->base) / loc->t->row_size;
4037         guint32 col, col_next;
4038
4039         col = mono_metadata_decode_row_col (loc->t, typedef_index, loc->col_idx);
4040
4041         if (loc->idx < col)
4042                 return -1;
4043
4044         /*
4045          * Need to check that the next row is valid.
4046          */
4047         if (typedef_index + 1 < loc->t->rows) {
4048                 col_next = mono_metadata_decode_row_col (loc->t, typedef_index + 1, loc->col_idx);
4049                 if (loc->idx >= col_next)
4050                         return 1;
4051
4052                 if (col == col_next)
4053                         return 1; 
4054         }
4055
4056         loc->result = typedef_index;
4057         
4058         return 0;
4059 }
4060
4061 static int
4062 table_locator (const void *a, const void *b)
4063 {
4064         locator_t *loc = (locator_t *) a;
4065         const char *bb = (const char *) b;
4066         guint32 table_index = (bb - loc->t->base) / loc->t->row_size;
4067         guint32 col;
4068         
4069         col = mono_metadata_decode_row_col (loc->t, table_index, loc->col_idx);
4070
4071         if (loc->idx == col) {
4072                 loc->result = table_index;
4073                 return 0;
4074         }
4075         if (loc->idx < col)
4076                 return -1;
4077         else 
4078                 return 1;
4079 }
4080
4081 static int
4082 declsec_locator (const void *a, const void *b)
4083 {
4084         locator_t *loc = (locator_t *) a;
4085         const char *bb = (const char *) b;
4086         guint32 table_index = (bb - loc->t->base) / loc->t->row_size;
4087         guint32 col;
4088
4089         col = mono_metadata_decode_row_col (loc->t, table_index, loc->col_idx);
4090
4091         if (loc->idx == col) {
4092                 loc->result = table_index;
4093                 return 0;
4094         }
4095         if (loc->idx < col)
4096                 return -1;
4097         else
4098                 return 1;
4099 }
4100
4101 /**
4102  * search_ptr_table:
4103  *
4104  *  Return the 1-based row index in TABLE, which must be one of the *Ptr tables, 
4105  * which contains IDX.
4106  */
4107 static guint32
4108 search_ptr_table (MonoImage *image, int table, int idx)
4109 {
4110         MonoTableInfo *ptrdef = &image->tables [table];
4111         int i;
4112
4113         /* Use a linear search to find our index in the table */
4114         for (i = 0; i < ptrdef->rows; i ++)
4115                 /* All the Ptr tables have the same structure */
4116                 if (mono_metadata_decode_row_col (ptrdef, i, 0) == idx)
4117                         break;
4118
4119         if (i < ptrdef->rows)
4120                 return i + 1;
4121         else
4122                 return idx;
4123 }
4124
4125 /**
4126  * mono_metadata_typedef_from_field:
4127  * @meta: metadata context
4128  * @index: FieldDef token
4129  *
4130  * Returns: the 1-based index into the TypeDef table of the type that
4131  * declared the field described by @index, or 0 if not found.
4132  */
4133 guint32
4134 mono_metadata_typedef_from_field (MonoImage *meta, guint32 index)
4135 {
4136         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF];
4137         locator_t loc;
4138
4139         if (!tdef->base)
4140                 return 0;
4141
4142         loc.idx = mono_metadata_token_index (index);
4143         loc.col_idx = MONO_TYPEDEF_FIELD_LIST;
4144         loc.t = tdef;
4145
4146         if (meta->uncompressed_metadata)
4147                 loc.idx = search_ptr_table (meta, MONO_TABLE_FIELD_POINTER, loc.idx);
4148
4149         if (!mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, typedef_locator))
4150                 return 0;
4151
4152         /* loc_result is 0..1, needs to be mapped to table index (that is +1) */
4153         return loc.result + 1;
4154 }
4155
4156 /*
4157  * mono_metadata_typedef_from_method:
4158  * @meta: metadata context
4159  * @index: MethodDef token
4160  *
4161  * Returns: the 1-based index into the TypeDef table of the type that
4162  * declared the method described by @index.  0 if not found.
4163  */
4164 guint32
4165 mono_metadata_typedef_from_method (MonoImage *meta, guint32 index)
4166 {
4167         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF];
4168         locator_t loc;
4169         
4170         if (!tdef->base)
4171                 return 0;
4172
4173         loc.idx = mono_metadata_token_index (index);
4174         loc.col_idx = MONO_TYPEDEF_METHOD_LIST;
4175         loc.t = tdef;
4176
4177         if (meta->uncompressed_metadata)
4178                 loc.idx = search_ptr_table (meta, MONO_TABLE_METHOD_POINTER, loc.idx);
4179
4180         if (!mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, typedef_locator))
4181                 return 0;
4182
4183         /* loc_result is 0..1, needs to be mapped to table index (that is +1) */
4184         return loc.result + 1;
4185 }
4186
4187 /*
4188  * mono_metadata_interfaces_from_typedef_full:
4189  * @meta: metadata context
4190  * @index: typedef token
4191  * @interfaces: Out parameter used to store the interface array
4192  * @count: Out parameter used to store the number of interfaces
4193  * @heap_alloc_result: if TRUE the result array will be g_malloc'd
4194  * @context: The generic context
4195  * 
4196  * The array of interfaces that the @index typedef token implements is returned in
4197  * @interfaces. The number of elements in the array is returned in @count. 
4198  *
4199
4200  * Returns: TRUE on success, FALSE on failure.
4201  */
4202 gboolean
4203 mono_metadata_interfaces_from_typedef_full (MonoImage *meta, guint32 index, MonoClass ***interfaces, guint *count, gboolean heap_alloc_result, MonoGenericContext *context, MonoError *error)
4204 {
4205         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_INTERFACEIMPL];
4206         locator_t loc;
4207         guint32 start, pos;
4208         guint32 cols [MONO_INTERFACEIMPL_SIZE];
4209         MonoClass **result;
4210
4211         *interfaces = NULL;
4212         *count = 0;
4213
4214         mono_error_init (error);
4215
4216         if (!tdef->base)
4217                 return TRUE;
4218
4219         loc.idx = mono_metadata_token_index (index);
4220         loc.col_idx = MONO_INTERFACEIMPL_CLASS;
4221         loc.t = tdef;
4222
4223         if (!mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
4224                 return TRUE;
4225
4226         start = loc.result;
4227         /*
4228          * We may end up in the middle of the rows... 
4229          */
4230         while (start > 0) {
4231                 if (loc.idx == mono_metadata_decode_row_col (tdef, start - 1, MONO_INTERFACEIMPL_CLASS))
4232                         start--;
4233                 else
4234                         break;
4235         }
4236         pos = start;
4237         while (pos < tdef->rows) {
4238                 mono_metadata_decode_row (tdef, pos, cols, MONO_INTERFACEIMPL_SIZE);
4239                 if (cols [MONO_INTERFACEIMPL_CLASS] != loc.idx)
4240                         break;
4241                 ++pos;
4242         }
4243
4244         if (heap_alloc_result)
4245                 result = g_new0 (MonoClass*, pos - start);
4246         else
4247                 result = (MonoClass **)mono_image_alloc0 (meta, sizeof (MonoClass*) * (pos - start));
4248
4249         pos = start;
4250         while (pos < tdef->rows) {
4251                 MonoClass *iface;
4252                 
4253                 mono_metadata_decode_row (tdef, pos, cols, MONO_INTERFACEIMPL_SIZE);
4254                 if (cols [MONO_INTERFACEIMPL_CLASS] != loc.idx)
4255                         break;
4256                 iface = mono_class_get_and_inflate_typespec_checked (
4257                         meta, mono_metadata_token_from_dor (cols [MONO_INTERFACEIMPL_INTERFACE]), context, error);
4258                 if (iface == NULL)
4259                         return FALSE;
4260                 result [pos - start] = iface;
4261                 ++pos;
4262         }
4263         *count = pos - start;
4264         *interfaces = result;
4265         return TRUE;
4266 }
4267
4268 /*
4269  * @meta: metadata context
4270  * @index: typedef token
4271  * @count: Out parameter used to store the number of interfaces
4272  * 
4273  * The array of interfaces that the @index typedef token implements is returned in
4274  * @interfaces. The number of elements in the array is returned in @count. The returned
4275  * array is g_malloc'd and the caller must free it.
4276  *
4277  * LOCKING: Acquires the loader lock .
4278  *
4279  * Returns: the interface array on success, NULL on failure.
4280  */
4281
4282 MonoClass**
4283 mono_metadata_interfaces_from_typedef (MonoImage *meta, guint32 index, guint *count)
4284 {
4285         MonoError error;
4286         MonoClass **interfaces = NULL;
4287         gboolean rv;
4288
4289         rv = mono_metadata_interfaces_from_typedef_full (meta, index, &interfaces, count, TRUE, NULL, &error);
4290         g_assert (mono_error_ok (&error)); /* FIXME dont swallow the error */
4291         if (rv)
4292                 return interfaces;
4293         else
4294                 return NULL;
4295 }
4296
4297 /*
4298  * mono_metadata_nested_in_typedef:
4299  * @meta: metadata context
4300  * @index: typedef token
4301  * 
4302  * Returns: the 1-based index into the TypeDef table of the type
4303  * where the type described by @index is nested.
4304  * Returns 0 if @index describes a non-nested type.
4305  */
4306 guint32
4307 mono_metadata_nested_in_typedef (MonoImage *meta, guint32 index)
4308 {
4309         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_NESTEDCLASS];
4310         locator_t loc;
4311         
4312         if (!tdef->base)
4313                 return 0;
4314
4315         loc.idx = mono_metadata_token_index (index);
4316         loc.col_idx = MONO_NESTED_CLASS_NESTED;
4317         loc.t = tdef;
4318
4319         if (!mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
4320                 return 0;
4321
4322         /* loc_result is 0..1, needs to be mapped to table index (that is +1) */
4323         return mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_NESTED_CLASS_ENCLOSING) | MONO_TOKEN_TYPE_DEF;
4324 }
4325
4326 /*
4327  * mono_metadata_nesting_typedef:
4328  * @meta: metadata context
4329  * @index: typedef token
4330  * 
4331  * Returns: the 1-based index into the TypeDef table of the first type
4332  * that is nested inside the type described by @index. The search starts at
4333  * @start_index.  returns 0 if no such type is found.
4334  */
4335 guint32
4336 mono_metadata_nesting_typedef (MonoImage *meta, guint32 index, guint32 start_index)
4337 {
4338         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_NESTEDCLASS];
4339         guint32 start;
4340         guint32 class_index = mono_metadata_token_index (index);
4341         
4342         if (!tdef->base)
4343                 return 0;
4344
4345         start = start_index;
4346
4347         while (start <= tdef->rows) {
4348                 if (class_index == mono_metadata_decode_row_col (tdef, start - 1, MONO_NESTED_CLASS_ENCLOSING))
4349                         break;
4350                 else
4351                         start++;
4352         }
4353
4354         if (start > tdef->rows)
4355                 return 0;
4356         else
4357                 return start;
4358 }
4359
4360 /*
4361  * mono_metadata_packing_from_typedef:
4362  * @meta: metadata context
4363  * @index: token representing a type
4364  * 
4365  * Returns: the info stored in the ClassLAyout table for the given typedef token
4366  * into the @packing and @size pointers.
4367  * Returns 0 if the info is not found.
4368  */
4369 guint32
4370 mono_metadata_packing_from_typedef (MonoImage *meta, guint32 index, guint32 *packing, guint32 *size)
4371 {
4372         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_CLASSLAYOUT];
4373         locator_t loc;
4374         guint32 cols [MONO_CLASS_LAYOUT_SIZE];
4375         
4376         if (!tdef->base)
4377                 return 0;
4378
4379         loc.idx = mono_metadata_token_index (index);
4380         loc.col_idx = MONO_CLASS_LAYOUT_PARENT;
4381         loc.t = tdef;
4382
4383         if (!mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
4384                 return 0;
4385
4386         mono_metadata_decode_row (tdef, loc.result, cols, MONO_CLASS_LAYOUT_SIZE);
4387         if (packing)
4388                 *packing = cols [MONO_CLASS_LAYOUT_PACKING_SIZE];
4389         if (size)
4390                 *size = cols [MONO_CLASS_LAYOUT_CLASS_SIZE];
4391
4392         /* loc_result is 0..1, needs to be mapped to table index (that is +1) */
4393         return loc.result + 1;
4394 }
4395
4396 /*
4397  * mono_metadata_custom_attrs_from_index:
4398  * @meta: metadata context
4399  * @index: token representing the parent
4400  * 
4401  * Returns: the 1-based index into the CustomAttribute table of the first 
4402  * attribute which belongs to the metadata object described by @index.
4403  * Returns 0 if no such attribute is found.
4404  */
4405 guint32
4406 mono_metadata_custom_attrs_from_index (MonoImage *meta, guint32 index)
4407 {
4408         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_CUSTOMATTRIBUTE];
4409         locator_t loc;
4410         
4411         if (!tdef->base)
4412                 return 0;
4413
4414         loc.idx = index;
4415         loc.col_idx = MONO_CUSTOM_ATTR_PARENT;
4416         loc.t = tdef;
4417
4418         /* FIXME: Index translation */
4419
4420         if (!mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
4421                 return 0;
4422
4423         /* Find the first entry by searching backwards */
4424         while ((loc.result > 0) && (mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result - 1, MONO_CUSTOM_ATTR_PARENT) == index))
4425                 loc.result --;
4426
4427         /* loc_result is 0..1, needs to be mapped to table index (that is +1) */
4428         return loc.result + 1;
4429 }
4430
4431 /*
4432  * mono_metadata_declsec_from_index:
4433  * @meta: metadata context
4434  * @index: token representing the parent
4435  * 
4436  * Returns: the 0-based index into the DeclarativeSecurity table of the first 
4437  * attribute which belongs to the metadata object described by @index.
4438  * Returns -1 if no such attribute is found.
4439  */
4440 guint32
4441 mono_metadata_declsec_from_index (MonoImage *meta, guint32 index)
4442 {
4443         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_DECLSECURITY];
4444         locator_t loc;
4445
4446         if (!tdef->base)
4447                 return -1;
4448
4449         loc.idx = index;
4450         loc.col_idx = MONO_DECL_SECURITY_PARENT;
4451         loc.t = tdef;
4452
4453         if (!mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, declsec_locator))
4454                 return -1;
4455
4456         /* Find the first entry by searching backwards */
4457         while ((loc.result > 0) && (mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result - 1, MONO_DECL_SECURITY_PARENT) == index))
4458                 loc.result --;
4459
4460         return loc.result;
4461 }
4462
4463 /*
4464  * mono_metadata_localscope_from_methoddef:
4465  * @meta: metadata context
4466  * @index: methoddef index
4467  * 
4468  * Returns: the 1-based index into the LocalScope table of the first
4469  * scope which belongs to the method described by @index.
4470  * Returns 0 if no such row is found.
4471  */
4472 guint32
4473 mono_metadata_localscope_from_methoddef (MonoImage *meta, guint32 index)
4474 {
4475         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_LOCALSCOPE];
4476         locator_t loc;
4477
4478         if (!tdef->base)
4479                 return 0;
4480
4481         loc.idx = index;
4482         loc.col_idx = MONO_LOCALSCOPE_METHOD;
4483         loc.t = tdef;
4484
4485         if (!mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
4486                 return 0;
4487
4488         /* Find the first entry by searching backwards */
4489         while ((loc.result > 0) && (mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result - 1, MONO_LOCALSCOPE_METHOD) == index))
4490                 loc.result --;
4491
4492         return loc.result + 1;
4493 }
4494
4495 #ifdef DEBUG
4496 static void
4497 mono_backtrace (int limit)
4498 {
4499         void *array[limit];
4500         char **names;
4501         int i;
4502         backtrace (array, limit);
4503         names = backtrace_symbols (array, limit);
4504         for (i =0; i < limit; ++i) {
4505                 g_print ("\t%s\n", names [i]);
4506         }
4507         g_free (names);
4508 }
4509 #endif
4510
4511 static int i8_align;
4512
4513 /*
4514  * mono_type_set_alignment:
4515  *
4516  *   Set the alignment used by runtime to layout fields etc. of type TYPE to ALIGN.
4517  * This should only be used in AOT mode since the resulting layout will not match the
4518  * host abi layout.
4519  */
4520 void
4521 mono_type_set_alignment (MonoTypeEnum type, int align)
4522 {
4523         /* Support only a few types whose alignment is abi dependent */
4524         switch (type) {
4525         case MONO_TYPE_I8:
4526                 i8_align = align;
4527                 break;
4528         default:
4529                 g_assert_not_reached ();
4530                 break;
4531         }
4532 }
4533
4534 /*
4535  * mono_type_size:
4536  * @t: the type to return the size of
4537  *
4538  * Returns: the number of bytes required to hold an instance of this
4539  * type in memory
4540  */
4541 int
4542 mono_type_size (MonoType *t, int *align)
4543 {
4544         MonoTypeEnum simple_type;
4545
4546         if (!t) {
4547                 *align = 1;
4548                 return 0;
4549         }
4550         if (t->byref) {
4551                 *align = MONO_ABI_ALIGNOF (gpointer);
4552                 return MONO_ABI_SIZEOF (gpointer);
4553         }
4554
4555         simple_type = t->type;
4556  again:
4557         switch (simple_type) {
4558         case MONO_TYPE_VOID:
4559                 *align = 1;
4560                 return 0;
4561         case MONO_TYPE_BOOLEAN:
4562                 *align = MONO_ABI_ALIGNOF (gint8);
4563                 return 1;
4564         case MONO_TYPE_I1:
4565         case MONO_TYPE_U1:
4566                 *align = MONO_ABI_ALIGNOF (gint8);
4567                 return 1;
4568         case MONO_TYPE_CHAR:
4569         case MONO_TYPE_I2:
4570         case MONO_TYPE_U2:
4571                 *align = MONO_ABI_ALIGNOF (gint16);
4572                 return 2;               
4573         case MONO_TYPE_I4:
4574         case MONO_TYPE_U4:
4575                 *align = MONO_ABI_ALIGNOF (gint32);
4576                 return 4;
4577         case MONO_TYPE_R4:
4578                 *align = MONO_ABI_ALIGNOF (float);
4579                 return 4;
4580         case MONO_TYPE_I8:
4581         case MONO_TYPE_U8:
4582                 *align = MONO_ABI_ALIGNOF (gint64);
4583                 return 8;               
4584         case MONO_TYPE_R8:
4585                 *align = MONO_ABI_ALIGNOF (double);
4586                 return 8;               
4587         case MONO_TYPE_I:
4588         case MONO_TYPE_U:
4589                 *align = MONO_ABI_ALIGNOF (gpointer);
4590                 return MONO_ABI_SIZEOF (gpointer);
4591         case MONO_TYPE_VALUETYPE: {
4592                 if (t->data.klass->enumtype)
4593                         return mono_type_size (mono_class_enum_basetype (t->data.klass), align);
4594                 else
4595                         return mono_class_value_size (t->data.klass, (guint32*)align);
4596         }
4597         case MONO_TYPE_STRING:
4598         case MONO_TYPE_OBJECT:
4599         case MONO_TYPE_CLASS:
4600         case MONO_TYPE_SZARRAY:
4601         case MONO_TYPE_PTR:
4602         case MONO_TYPE_FNPTR:
4603         case MONO_TYPE_ARRAY:
4604                 *align = MONO_ABI_ALIGNOF (gpointer);
4605                 return MONO_ABI_SIZEOF (gpointer);
4606         case MONO_TYPE_TYPEDBYREF:
4607                 return mono_class_value_size (mono_defaults.typed_reference_class, (guint32*)align);
4608         case MONO_TYPE_GENERICINST: {
4609                 MonoGenericClass *gclass = t->data.generic_class;
4610                 MonoClass *container_class = gclass->container_class;
4611
4612                 // g_assert (!gclass->inst->is_open);
4613
4614                 if (container_class->valuetype) {
4615                         if (container_class->enumtype)
4616                                 return mono_type_size (mono_class_enum_basetype (container_class), align);
4617                         else
4618                                 return mono_class_value_size (mono_class_from_mono_type (t), (guint32*)align);
4619                 } else {
4620                         *align = MONO_ABI_ALIGNOF (gpointer);
4621                         return MONO_ABI_SIZEOF (gpointer);
4622                 }
4623         }
4624         case MONO_TYPE_VAR:
4625         case MONO_TYPE_MVAR:
4626                 if (!t->data.generic_param->gshared_constraint || t->data.generic_param->gshared_constraint->type == MONO_TYPE_VALUETYPE) {
4627                         *align = MONO_ABI_ALIGNOF (gpointer);
4628                         return MONO_ABI_SIZEOF (gpointer);
4629                 } else {
4630                         /* The gparam can only match types given by gshared_constraint */
4631                         return mono_type_size (t->data.generic_param->gshared_constraint, align);
4632                         goto again;
4633                 }
4634         default:
4635                 g_error ("mono_type_size: type 0x%02x unknown", t->type);
4636         }
4637         return 0;
4638 }
4639
4640 /*
4641  * mono_type_stack_size:
4642  * @t: the type to return the size it uses on the stack
4643  *
4644  * Returns: the number of bytes required to hold an instance of this
4645  * type on the runtime stack
4646  */
4647 int
4648 mono_type_stack_size (MonoType *t, int *align)
4649 {
4650         return mono_type_stack_size_internal (t, align, FALSE);
4651 }
4652
4653 int
4654 mono_type_stack_size_internal (MonoType *t, int *align, gboolean allow_open)
4655 {
4656         int tmp;
4657         MonoTypeEnum simple_type;
4658 #if SIZEOF_VOID_P == SIZEOF_REGISTER
4659         int stack_slot_size = MONO_ABI_SIZEOF (gpointer);
4660         int stack_slot_align = MONO_ABI_ALIGNOF (gpointer);
4661 #elif SIZEOF_VOID_P < SIZEOF_REGISTER
4662         int stack_slot_size = SIZEOF_REGISTER;
4663         int stack_slot_align = SIZEOF_REGISTER;
4664 #endif
4665
4666         g_assert (t != NULL);
4667
4668         if (!align)
4669                 align = &tmp;
4670
4671         if (t->byref) {
4672                 *align = stack_slot_align;
4673                 return stack_slot_size;
4674         }
4675
4676         simple_type = t->type;
4677         switch (simple_type) {
4678         case MONO_TYPE_BOOLEAN:
4679         case MONO_TYPE_CHAR:
4680         case MONO_TYPE_I1:
4681         case MONO_TYPE_U1:
4682         case MONO_TYPE_I2:
4683         case MONO_TYPE_U2:
4684         case MONO_TYPE_I4:
4685         case MONO_TYPE_U4:
4686         case MONO_TYPE_I:
4687         case MONO_TYPE_U:
4688         case MONO_TYPE_STRING:
4689         case MONO_TYPE_OBJECT:
4690         case MONO_TYPE_CLASS:
4691         case MONO_TYPE_SZARRAY:
4692         case MONO_TYPE_PTR:
4693         case MONO_TYPE_FNPTR:
4694         case MONO_TYPE_ARRAY:
4695                 *align = stack_slot_align;
4696                 return stack_slot_size;
4697         case MONO_TYPE_VAR:
4698         case MONO_TYPE_MVAR:
4699                 g_assert (allow_open);
4700                 if (!t->data.generic_param->gshared_constraint || t->data.generic_param->gshared_constraint->type == MONO_TYPE_VALUETYPE) {
4701                         *align = stack_slot_align;
4702                         return stack_slot_size;
4703                 } else {
4704                         /* The gparam can only match types given by gshared_constraint */
4705                         return mono_type_stack_size_internal (t->data.generic_param->gshared_constraint, align, allow_open);
4706                 }
4707         case MONO_TYPE_TYPEDBYREF:
4708                 *align = stack_slot_align;
4709                 return stack_slot_size * 3;
4710         case MONO_TYPE_R4:
4711                 *align = MONO_ABI_ALIGNOF (float);
4712                 return sizeof (float);          
4713         case MONO_TYPE_I8:
4714         case MONO_TYPE_U8:
4715                 *align = MONO_ABI_ALIGNOF (gint64);
4716                 return sizeof (gint64);         
4717         case MONO_TYPE_R8:
4718                 *align = MONO_ABI_ALIGNOF (double);
4719                 return sizeof (double);
4720         case MONO_TYPE_VALUETYPE: {
4721                 guint32 size;
4722
4723                 if (t->data.klass->enumtype)
4724                         return mono_type_stack_size_internal (mono_class_enum_basetype (t->data.klass), align, allow_open);
4725                 else {
4726                         size = mono_class_value_size (t->data.klass, (guint32*)align);
4727
4728                         *align = *align + stack_slot_align - 1;
4729                         *align &= ~(stack_slot_align - 1);
4730
4731                         size += stack_slot_size - 1;
4732                         size &= ~(stack_slot_size - 1);
4733
4734                         return size;
4735                 }
4736         }
4737         case MONO_TYPE_GENERICINST: {
4738                 MonoGenericClass *gclass = t->data.generic_class;
4739                 MonoClass *container_class = gclass->container_class;
4740
4741                 if (!allow_open)
4742                         g_assert (!gclass->context.class_inst->is_open);
4743
4744                 if (container_class->valuetype) {
4745                         if (container_class->enumtype)
4746                                 return mono_type_stack_size_internal (mono_class_enum_basetype (container_class), align, allow_open);
4747                         else {
4748                                 guint32 size = mono_class_value_size (mono_class_from_mono_type (t), (guint32*)align);
4749
4750                                 *align = *align + stack_slot_align - 1;
4751                                 *align &= ~(stack_slot_align - 1);
4752
4753                                 size += stack_slot_size - 1;
4754                                 size &= ~(stack_slot_size - 1);
4755
4756                                 return size;
4757                         }
4758                 } else {
4759                         *align = stack_slot_align;
4760                         return stack_slot_size;
4761                 }
4762         }
4763         default:
4764                 g_error ("type 0x%02x unknown", t->type);
4765         }
4766         return 0;
4767 }
4768
4769 gboolean
4770 mono_type_generic_inst_is_valuetype (MonoType *type)
4771 {
4772         g_assert (type->type == MONO_TYPE_GENERICINST);
4773         return type->data.generic_class->container_class->valuetype;
4774 }
4775
4776 gboolean
4777 mono_metadata_generic_class_is_valuetype (MonoGenericClass *gclass)
4778 {
4779         return gclass->container_class->valuetype;
4780 }
4781
4782 static gboolean
4783 _mono_metadata_generic_class_equal (const MonoGenericClass *g1, const MonoGenericClass *g2, gboolean signature_only)
4784 {
4785         MonoGenericInst *i1 = g1->context.class_inst;
4786         MonoGenericInst *i2 = g2->context.class_inst;
4787
4788         if (g1->is_dynamic != g2->is_dynamic)
4789                 return FALSE;
4790         if (!mono_metadata_class_equal (g1->container_class, g2->container_class, signature_only))
4791                 return FALSE;
4792         if (!mono_generic_inst_equal_full (i1, i2, signature_only))
4793                 return FALSE;
4794         return g1->is_tb_open == g2->is_tb_open;
4795 }
4796
4797 static gboolean
4798 _mono_metadata_generic_class_container_equal (const MonoGenericClass *g1, MonoClass *c2, gboolean signature_only)
4799 {
4800         MonoGenericInst *i1 = g1->context.class_inst;
4801         MonoGenericInst *i2 = c2->generic_container->context.class_inst;
4802
4803         if (!mono_metadata_class_equal (g1->container_class, c2, signature_only))
4804                 return FALSE;
4805         if (!mono_generic_inst_equal_full (i1, i2, signature_only))
4806                 return FALSE;
4807         return !g1->is_tb_open;
4808 }
4809
4810 guint
4811 mono_metadata_generic_context_hash (const MonoGenericContext *context)
4812 {
4813         /* FIXME: check if this seed is good enough */
4814         guint hash = 0xc01dfee7;
4815         if (context->class_inst)
4816                 hash = ((hash << 5) - hash) ^ mono_metadata_generic_inst_hash (context->class_inst);
4817         if (context->method_inst)
4818                 hash = ((hash << 5) - hash) ^ mono_metadata_generic_inst_hash (context->method_inst);
4819         return hash;
4820 }
4821
4822 gboolean
4823 mono_metadata_generic_context_equal (const MonoGenericContext *g1, const MonoGenericContext *g2)
4824 {
4825         return g1->class_inst == g2->class_inst && g1->method_inst == g2->method_inst;
4826 }
4827
4828 /*
4829  * mono_metadata_str_hash:
4830  *
4831  *   This should be used instead of g_str_hash for computing hash codes visible
4832  * outside this module, since g_str_hash () is not guaranteed to be stable
4833  * (its not the same in eglib for example).
4834  */
4835 guint
4836 mono_metadata_str_hash (gconstpointer v1)
4837 {
4838         /* Same as g_str_hash () in glib */
4839         char *p = (char *) v1;
4840         guint hash = *p;
4841
4842         while (*p++) {
4843                 if (*p)
4844                         hash = (hash << 5) - hash + *p;
4845         }
4846
4847         return hash;
4848
4849
4850 /*
4851  * mono_metadata_type_hash:
4852  * @t1: a type
4853  *
4854  * Computes an hash value for @t1 to be used in GHashTable.
4855  * The returned hash is guaranteed to be the same across executions.
4856  */
4857 guint
4858 mono_metadata_type_hash (MonoType *t1)
4859 {
4860         guint hash = t1->type;
4861
4862         hash |= t1->byref << 6; /* do not collide with t1->type values */
4863         switch (t1->type) {
4864         case MONO_TYPE_VALUETYPE:
4865         case MONO_TYPE_CLASS:
4866         case MONO_TYPE_SZARRAY: {
4867                 MonoClass *klass = t1->data.klass;
4868                 /*
4869                  * Dynamic classes must not be hashed on their type since it can change
4870                  * during runtime. For example, if we hash a reference type that is
4871                  * later made into a valuetype.
4872                  *
4873                  * This is specially problematic with generic instances since they are
4874                  * inserted in a bunch of hash tables before been finished.
4875                  */
4876                 if (image_is_dynamic (klass->image))
4877                         return (t1->byref << 6) | mono_metadata_str_hash (klass->name);
4878                 return ((hash << 5) - hash) ^ mono_metadata_str_hash (klass->name);
4879         }
4880         case MONO_TYPE_PTR:
4881                 return ((hash << 5) - hash) ^ mono_metadata_type_hash (t1->data.type);
4882         case MONO_TYPE_ARRAY:
4883                 return ((hash << 5) - hash) ^ mono_metadata_type_hash (&t1->data.array->eklass->byval_arg);
4884         case MONO_TYPE_GENERICINST:
4885                 return ((hash << 5) - hash) ^ mono_generic_class_hash (t1->data.generic_class);
4886         case MONO_TYPE_VAR:
4887         case MONO_TYPE_MVAR:
4888                 return ((hash << 5) - hash) ^ mono_metadata_generic_param_hash (t1->data.generic_param);
4889         default:
4890                 return hash;
4891         }
4892 }
4893
4894 guint
4895 mono_metadata_generic_param_hash (MonoGenericParam *p)
4896 {
4897         guint hash;
4898         MonoGenericParamInfo *info;
4899
4900         hash = (mono_generic_param_num (p) << 2);
4901         if (p->gshared_constraint)
4902                 hash = ((hash << 5) - hash) ^ mono_metadata_type_hash (p->gshared_constraint);
4903         info = mono_generic_param_info (p);
4904         /* Can't hash on the owner klass/method, since those might not be set when this is called */
4905         if (info)
4906                 hash = ((hash << 5) - hash) ^ info->token;
4907         return hash;
4908 }
4909
4910 static gboolean
4911 mono_metadata_generic_param_equal_internal (MonoGenericParam *p1, MonoGenericParam *p2, gboolean signature_only)
4912 {
4913         if (p1 == p2)
4914                 return TRUE;
4915         if (mono_generic_param_num (p1) != mono_generic_param_num (p2))
4916                 return FALSE;
4917         if (p1->gshared_constraint && p2->gshared_constraint) {
4918                 if (!mono_metadata_type_equal (p1->gshared_constraint, p2->gshared_constraint))
4919                         return FALSE;
4920         } else {
4921                 if (p1->gshared_constraint != p2->gshared_constraint)
4922                         return FALSE;
4923         }
4924
4925         /*
4926          * We have to compare the image as well because if we didn't,
4927          * the generic_inst_cache lookup wouldn't care about the image
4928          * of generic params, so what could happen is that a generic
4929          * inst with params from image A is put into the cache, then
4930          * image B gets that generic inst from the cache, image A is
4931          * unloaded, so the inst is deleted, but image B still retains
4932          * a pointer to it.
4933          */
4934         if (mono_generic_param_owner (p1) == mono_generic_param_owner (p2))
4935                 return TRUE;
4936
4937         /*
4938          * If `signature_only' is true, we're comparing two (method) signatures.
4939          * In this case, the owner of two type parameters doesn't need to match.
4940          */
4941
4942         return signature_only;
4943 }
4944
4945 gboolean
4946 mono_metadata_generic_param_equal (MonoGenericParam *p1, MonoGenericParam *p2)
4947 {
4948         return mono_metadata_generic_param_equal_internal (p1, p2, TRUE);
4949 }
4950
4951 static gboolean
4952 mono_metadata_class_equal (MonoClass *c1, MonoClass *c2, gboolean signature_only)
4953 {
4954         if (c1 == c2)
4955                 return TRUE;
4956         if (c1->generic_class && c2->generic_class)
4957                 return _mono_metadata_generic_class_equal (c1->generic_class, c2->generic_class, signature_only);
4958         if (c1->generic_class && c2->generic_container)
4959                 return _mono_metadata_generic_class_container_equal (c1->generic_class, c2, signature_only);
4960         if (c1->generic_container && c2->generic_class)
4961                 return _mono_metadata_generic_class_container_equal (c2->generic_class, c1, signature_only);
4962         if ((c1->byval_arg.type == MONO_TYPE_VAR) && (c2->byval_arg.type == MONO_TYPE_VAR))
4963                 return mono_metadata_generic_param_equal_internal (
4964                         c1->byval_arg.data.generic_param, c2->byval_arg.data.generic_param, signature_only);
4965         if ((c1->byval_arg.type == MONO_TYPE_MVAR) && (c2->byval_arg.type == MONO_TYPE_MVAR))
4966                 return mono_metadata_generic_param_equal_internal (
4967                         c1->byval_arg.data.generic_param, c2->byval_arg.data.generic_param, signature_only);
4968         if (signature_only &&
4969             (c1->byval_arg.type == MONO_TYPE_SZARRAY) && (c2->byval_arg.type == MONO_TYPE_SZARRAY))
4970                 return mono_metadata_class_equal (c1->byval_arg.data.klass, c2->byval_arg.data.klass, signature_only);
4971         if (signature_only &&
4972             (c1->byval_arg.type == MONO_TYPE_ARRAY) && (c2->byval_arg.type == MONO_TYPE_ARRAY))
4973                 return do_mono_metadata_type_equal (&c1->byval_arg, &c2->byval_arg, signature_only);
4974         return FALSE;
4975 }
4976
4977 static gboolean
4978 mono_metadata_fnptr_equal (MonoMethodSignature *s1, MonoMethodSignature *s2, gboolean signature_only)
4979 {
4980         gpointer iter1 = 0, iter2 = 0;
4981
4982         if (s1 == s2)
4983                 return TRUE;
4984         if (s1->call_convention != s2->call_convention)
4985                 return FALSE;
4986         if (s1->sentinelpos != s2->sentinelpos)
4987                 return FALSE;
4988         if (s1->hasthis != s2->hasthis)
4989                 return FALSE;
4990         if (s1->explicit_this != s2->explicit_this)
4991                 return FALSE;
4992         if (! do_mono_metadata_type_equal (s1->ret, s2->ret, signature_only))
4993                 return FALSE;
4994         if (s1->param_count != s2->param_count)
4995                 return FALSE;
4996
4997         while (TRUE) {
4998                 MonoType *t1 = mono_signature_get_params (s1, &iter1);
4999                 MonoType *t2 = mono_signature_get_params (s2, &iter2);
5000
5001                 if (t1 == NULL || t2 == NULL)
5002                         return (t1 == t2);
5003                 if (! do_mono_metadata_type_equal (t1, t2, signature_only))
5004                         return FALSE;
5005         }
5006 }
5007
5008 /*
5009  * mono_metadata_type_equal:
5010  * @t1: a type
5011  * @t2: another type
5012  * @signature_only: If true, treat ginsts as equal which are instantiated separately but have equal positional value
5013  *
5014  * Determine if @t1 and @t2 represent the same type.
5015  * Returns: #TRUE if @t1 and @t2 are equal.
5016  */
5017 static gboolean
5018 do_mono_metadata_type_equal (MonoType *t1, MonoType *t2, gboolean signature_only)
5019 {
5020         if (t1->type != t2->type || t1->byref != t2->byref)
5021                 return FALSE;
5022
5023         switch (t1->type) {
5024         case MONO_TYPE_VOID:
5025         case MONO_TYPE_BOOLEAN:
5026         case MONO_TYPE_CHAR:
5027         case MONO_TYPE_I1:
5028         case MONO_TYPE_U1:
5029         case MONO_TYPE_I2:
5030         case MONO_TYPE_U2:
5031         case MONO_TYPE_I4:
5032         case MONO_TYPE_U4:
5033         case MONO_TYPE_I8:
5034         case MONO_TYPE_U8:
5035         case MONO_TYPE_R4:
5036         case MONO_TYPE_R8:
5037         case MONO_TYPE_STRING:
5038         case MONO_TYPE_I:
5039         case MONO_TYPE_U:
5040         case MONO_TYPE_OBJECT:
5041         case MONO_TYPE_TYPEDBYREF:
5042                 return TRUE;
5043         case MONO_TYPE_VALUETYPE:
5044         case MONO_TYPE_CLASS:
5045         case MONO_TYPE_SZARRAY:
5046                 return mono_metadata_class_equal (t1->data.klass, t2->data.klass, signature_only);
5047         case MONO_TYPE_PTR:
5048                 return do_mono_metadata_type_equal (t1->data.type, t2->data.type, signature_only);
5049         case MONO_TYPE_ARRAY:
5050                 if (t1->data.array->rank != t2->data.array->rank)
5051                         return FALSE;
5052                 return mono_metadata_class_equal (t1->data.array->eklass, t2->data.array->eklass, signature_only);
5053         case MONO_TYPE_GENERICINST:
5054                 return _mono_metadata_generic_class_equal (
5055                         t1->data.generic_class, t2->data.generic_class, signature_only);
5056         case MONO_TYPE_VAR:
5057                 return mono_metadata_generic_param_equal_internal (
5058                         t1->data.generic_param, t2->data.generic_param, signature_only);
5059         case MONO_TYPE_MVAR:
5060                 return mono_metadata_generic_param_equal_internal (
5061                         t1->data.generic_param, t2->data.generic_param, signature_only);
5062         case MONO_TYPE_FNPTR:
5063                 return mono_metadata_fnptr_equal (t1->data.method, t2->data.method, signature_only);
5064         default:
5065                 g_error ("implement type compare for %0x!", t1->type);
5066                 return FALSE;
5067         }
5068
5069         return FALSE;
5070 }
5071
5072 gboolean
5073 mono_metadata_type_equal (MonoType *t1, MonoType *t2)
5074 {
5075         return do_mono_metadata_type_equal (t1, t2, FALSE);
5076 }
5077
5078 /**
5079  * mono_metadata_type_equal_full:
5080  * @t1: a type
5081  * @t2: another type
5082  * @signature_only: if signature only comparison should be made
5083  *
5084  * Determine if @t1 and @t2 are signature compatible if @signature_only is #TRUE, otherwise
5085  * behaves the same way as mono_metadata_type_equal.
5086  * The function mono_metadata_type_equal(a, b) is just a shortcut for mono_metadata_type_equal_full(a, b, FALSE).
5087  * Returns: #TRUE if @t1 and @t2 are equal taking @signature_only into account.
5088  */
5089 gboolean
5090 mono_metadata_type_equal_full (MonoType *t1, MonoType *t2, gboolean signature_only)
5091 {
5092         return do_mono_metadata_type_equal (t1, t2, signature_only);
5093 }
5094
5095 /**
5096  * mono_metadata_signature_equal:
5097  * @sig1: a signature
5098  * @sig2: another signature
5099  *
5100  * Determine if @sig1 and @sig2 represent the same signature, with the
5101  * same number of arguments and the same types.
5102  * Returns: #TRUE if @sig1 and @sig2 are equal.
5103  */
5104 gboolean
5105 mono_metadata_signature_equal (MonoMethodSignature *sig1, MonoMethodSignature *sig2)
5106 {
5107         int i;
5108
5109         if (sig1->hasthis != sig2->hasthis || sig1->param_count != sig2->param_count)
5110                 return FALSE;
5111
5112         if (sig1->generic_param_count != sig2->generic_param_count)
5113                 return FALSE;
5114
5115         /*
5116          * We're just comparing the signatures of two methods here:
5117          *
5118          * If we have two generic methods `void Foo<U> (U u)' and `void Bar<V> (V v)',
5119          * U and V are equal here.
5120          *
5121          * That's what the `signature_only' argument of do_mono_metadata_type_equal() is for.
5122          */
5123
5124         for (i = 0; i < sig1->param_count; i++) { 
5125                 MonoType *p1 = sig1->params[i];
5126                 MonoType *p2 = sig2->params[i];
5127                 
5128                 /* if (p1->attrs != p2->attrs)
5129                         return FALSE;
5130                 */
5131                 if (!do_mono_metadata_type_equal (p1, p2, TRUE))
5132                         return FALSE;
5133         }
5134
5135         if (!do_mono_metadata_type_equal (sig1->ret, sig2->ret, TRUE))
5136                 return FALSE;
5137         return TRUE;
5138 }
5139
5140 /**
5141  * mono_metadata_type_dup:
5142  * @image: image to alloc memory from
5143  * @original: type to duplicate
5144  *
5145  * Returns: copy of type allocated from the image's mempool (or from the heap, if @image is null).
5146  */
5147 MonoType *
5148 mono_metadata_type_dup (MonoImage *image, const MonoType *o)
5149 {
5150         MonoType *r = NULL;
5151         int sizeof_o = MONO_SIZEOF_TYPE;
5152         if (o->num_mods)
5153                 sizeof_o += o->num_mods  * sizeof (MonoCustomMod);
5154
5155         r = image ? (MonoType *)mono_image_alloc0 (image, sizeof_o) : (MonoType *)g_malloc (sizeof_o);
5156
5157         memcpy (r, o, sizeof_o);
5158
5159         if (o->type == MONO_TYPE_PTR) {
5160                 r->data.type = mono_metadata_type_dup (image, o->data.type);
5161         } else if (o->type == MONO_TYPE_ARRAY) {
5162                 r->data.array = mono_dup_array_type (image, o->data.array);
5163         } else if (o->type == MONO_TYPE_FNPTR) {
5164                 /*FIXME the dup'ed signature is leaked mono_metadata_free_type*/
5165                 r->data.method = mono_metadata_signature_deep_dup (image, o->data.method);
5166         }
5167         return r;
5168 }
5169
5170 guint
5171 mono_signature_hash (MonoMethodSignature *sig)
5172 {
5173         guint i, res = sig->ret->type;
5174
5175         for (i = 0; i < sig->param_count; i++)
5176                 res = (res << 5) - res + mono_type_hash (sig->params[i]);
5177
5178         return res;
5179 }
5180
5181 /*
5182  * mono_metadata_encode_value:
5183  * @value: value to encode
5184  * @buf: buffer where to write the compressed representation
5185  * @endbuf: pointer updated to point at the end of the encoded output
5186  *
5187  * Encodes the value @value in the compressed representation used
5188  * in metadata and stores the result in @buf. @buf needs to be big
5189  * enough to hold the data (4 bytes).
5190  */
5191 void
5192 mono_metadata_encode_value (guint32 value, char *buf, char **endbuf)
5193 {
5194         char *p = buf;
5195         
5196         if (value < 0x80)
5197                 *p++ = value;
5198         else if (value < 0x4000) {
5199                 p [0] = 0x80 | (value >> 8);
5200                 p [1] = value & 0xff;
5201                 p += 2;
5202         } else {
5203                 p [0] = (value >> 24) | 0xc0;
5204                 p [1] = (value >> 16) & 0xff;
5205                 p [2] = (value >> 8) & 0xff;
5206                 p [3] = value & 0xff;
5207                 p += 4;
5208         }
5209         if (endbuf)
5210                 *endbuf = p;
5211 }
5212
5213 /*
5214  * mono_metadata_field_info:
5215  * @meta: the Image the field is defined in
5216  * @index: the index in the field table representing the field
5217  * @offset: a pointer to an integer where to store the offset that 
5218  * may have been specified for the field in a FieldLayout table
5219  * @rva: a pointer to the RVA of the field data in the image that
5220  * may have been defined in a FieldRVA table
5221  * @marshal_spec: a pointer to the marshal spec that may have been 
5222  * defined for the field in a FieldMarshal table.
5223  *
5224  * Gather info for field @index that may have been defined in the FieldLayout, 
5225  * FieldRVA and FieldMarshal tables.
5226  * Either of offset, rva and marshal_spec can be NULL if you're not interested 
5227  * in the data.
5228  */
5229 void
5230 mono_metadata_field_info (MonoImage *meta, guint32 index, guint32 *offset, guint32 *rva, 
5231                           MonoMarshalSpec **marshal_spec)
5232 {
5233         mono_metadata_field_info_full (meta, index, offset, rva, marshal_spec, FALSE);
5234 }
5235
5236 void
5237 mono_metadata_field_info_with_mempool (MonoImage *meta, guint32 index, guint32 *offset, guint32 *rva, 
5238                           MonoMarshalSpec **marshal_spec)
5239 {
5240         mono_metadata_field_info_full (meta, index, offset, rva, marshal_spec, TRUE);
5241 }
5242
5243 static void
5244 mono_metadata_field_info_full (MonoImage *meta, guint32 index, guint32 *offset, guint32 *rva, 
5245                                        MonoMarshalSpec **marshal_spec, gboolean alloc_from_image)
5246 {
5247         MonoTableInfo *tdef;
5248         locator_t loc;
5249
5250         loc.idx = index + 1;
5251         if (meta->uncompressed_metadata)
5252                 loc.idx = search_ptr_table (meta, MONO_TABLE_FIELD_POINTER, loc.idx);
5253
5254         if (offset) {
5255                 tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_FIELDLAYOUT];
5256
5257                 loc.col_idx = MONO_FIELD_LAYOUT_FIELD;
5258                 loc.t = tdef;
5259
5260                 if (tdef->base && mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator)) {
5261                         *offset = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_FIELD_LAYOUT_OFFSET);
5262                 } else {
5263                         *offset = (guint32)-1;
5264                 }
5265         }
5266         if (rva) {
5267                 tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_FIELDRVA];
5268
5269                 loc.col_idx = MONO_FIELD_RVA_FIELD;
5270                 loc.t = tdef;
5271                 
5272                 if (tdef->base && mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator)) {
5273                         /*
5274                          * LAMESPEC: There is no signature, no nothing, just the raw data.
5275                          */
5276                         *rva = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_FIELD_RVA_RVA);
5277                 } else {
5278                         *rva = 0;
5279                 }
5280         }
5281         if (marshal_spec) {
5282                 const char *p;
5283                 
5284                 if ((p = mono_metadata_get_marshal_info (meta, index, TRUE))) {
5285                         *marshal_spec = mono_metadata_parse_marshal_spec_full (alloc_from_image ? meta : NULL, meta, p);
5286                 }
5287         }
5288
5289 }
5290
5291 /*
5292  * mono_metadata_get_constant_index:
5293  * @meta: the Image the field is defined in
5294  * @index: the token that may have a row defined in the constants table
5295  * @hint: possible position for the row
5296  *
5297  * @token must be a FieldDef, ParamDef or PropertyDef token.
5298  *
5299  * Returns: the index into the Constants table or 0 if not found.
5300  */
5301 guint32
5302 mono_metadata_get_constant_index (MonoImage *meta, guint32 token, guint32 hint)
5303 {
5304         MonoTableInfo *tdef;
5305         locator_t loc;
5306         guint32 index = mono_metadata_token_index (token);
5307
5308         tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_CONSTANT];
5309         index <<= MONO_HASCONSTANT_BITS;
5310         switch (mono_metadata_token_table (token)) {
5311         case MONO_TABLE_FIELD:
5312                 index |= MONO_HASCONSTANT_FIEDDEF;
5313                 break;
5314         case MONO_TABLE_PARAM:
5315                 index |= MONO_HASCONSTANT_PARAM;
5316                 break;
5317         case MONO_TABLE_PROPERTY:
5318                 index |= MONO_HASCONSTANT_PROPERTY;
5319                 break;
5320         default:
5321                 g_warning ("Not a valid token for the constant table: 0x%08x", token);
5322                 return 0;
5323         }
5324         loc.idx = index;
5325         loc.col_idx = MONO_CONSTANT_PARENT;
5326         loc.t = tdef;
5327
5328         /* FIXME: Index translation */
5329
5330         if ((hint > 0) && (hint < tdef->rows) && (mono_metadata_decode_row_col (tdef, hint - 1, MONO_CONSTANT_PARENT) == index))
5331                 return hint;
5332
5333         if (tdef->base && mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator)) {
5334                 return loc.result + 1;
5335         }
5336         return 0;
5337 }
5338
5339 /*
5340  * mono_metadata_events_from_typedef:
5341  * @meta: metadata context
5342  * @index: 0-based index (in the TypeDef table) describing a type
5343  *
5344  * Returns: the 0-based index in the Event table for the events in the
5345  * type. The last event that belongs to the type (plus 1) is stored
5346  * in the @end_idx pointer.
5347  */
5348 guint32
5349 mono_metadata_events_from_typedef (MonoImage *meta, guint32 index, guint *end_idx)
5350 {
5351         locator_t loc;
5352         guint32 start, end;
5353         MonoTableInfo *tdef  = &meta->tables [MONO_TABLE_EVENTMAP];
5354
5355         *end_idx = 0;
5356         
5357         if (!tdef->base)
5358                 return 0;
5359
5360         loc.t = tdef;
5361         loc.col_idx = MONO_EVENT_MAP_PARENT;
5362         loc.idx = index + 1;
5363
5364         if (!mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
5365                 return 0;
5366         
5367         start = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_EVENT_MAP_EVENTLIST);
5368         if (loc.result + 1 < tdef->rows) {
5369                 end = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result + 1, MONO_EVENT_MAP_EVENTLIST) - 1;
5370         } else {
5371                 end = meta->tables [MONO_TABLE_EVENT].rows;
5372         }
5373
5374         *end_idx = end;
5375         return start - 1;
5376 }
5377
5378 /*
5379  * mono_metadata_methods_from_event:
5380  * @meta: metadata context
5381  * @index: 0-based index (in the Event table) describing a event
5382  *
5383  * Returns: the 0-based index in the MethodDef table for the methods in the
5384  * event. The last method that belongs to the event (plus 1) is stored
5385  * in the @end_idx pointer.
5386  */
5387 guint32
5388 mono_metadata_methods_from_event   (MonoImage *meta, guint32 index, guint *end_idx)
5389 {
5390         locator_t loc;
5391         guint start, end;
5392         guint32 cols [MONO_METHOD_SEMA_SIZE];
5393         MonoTableInfo *msemt = &meta->tables [MONO_TABLE_METHODSEMANTICS];
5394
5395         *end_idx = 0;
5396         if (!msemt->base)
5397                 return 0;
5398
5399         if (meta->uncompressed_metadata)
5400             index = search_ptr_table (meta, MONO_TABLE_EVENT_POINTER, index + 1) - 1;
5401
5402         loc.t = msemt;
5403         loc.col_idx = MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION;
5404         loc.idx = ((index + 1) << MONO_HAS_SEMANTICS_BITS) | MONO_HAS_SEMANTICS_EVENT; /* Method association coded index */
5405
5406         if (!mono_binary_search (&loc, msemt->base, msemt->rows, msemt->row_size, table_locator))
5407                 return 0;
5408
5409         start = loc.result;
5410         /*
5411          * We may end up in the middle of the rows... 
5412          */
5413         while (start > 0) {
5414                 if (loc.idx == mono_metadata_decode_row_col (msemt, start - 1, MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION))
5415                         start--;
5416                 else
5417                         break;
5418         }
5419         end = start + 1;
5420         while (end < msemt->rows) {
5421                 mono_metadata_decode_row (msemt, end, cols, MONO_METHOD_SEMA_SIZE);
5422                 if (cols [MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION] != loc.idx)
5423                         break;
5424                 ++end;
5425         }
5426         *end_idx = end;
5427         return start;
5428 }
5429
5430 /*
5431  * mono_metadata_properties_from_typedef:
5432  * @meta: metadata context
5433  * @index: 0-based index (in the TypeDef table) describing a type
5434  *
5435  * Returns: the 0-based index in the Property table for the properties in the
5436  * type. The last property that belongs to the type (plus 1) is stored
5437  * in the @end_idx pointer.
5438  */
5439 guint32
5440 mono_metadata_properties_from_typedef (MonoImage *meta, guint32 index, guint *end_idx)
5441 {
5442         locator_t loc;
5443         guint32 start, end;
5444         MonoTableInfo *tdef  = &meta->tables [MONO_TABLE_PROPERTYMAP];
5445
5446         *end_idx = 0;
5447         
5448         if (!tdef->base)
5449                 return 0;
5450
5451         loc.t = tdef;
5452         loc.col_idx = MONO_PROPERTY_MAP_PARENT;
5453         loc.idx = index + 1;
5454
5455         if (!mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
5456                 return 0;
5457         
5458         start = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_PROPERTY_MAP_PROPERTY_LIST);
5459         if (loc.result + 1 < tdef->rows) {
5460                 end = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result + 1, MONO_PROPERTY_MAP_PROPERTY_LIST) - 1;
5461         } else {
5462                 end = meta->tables [MONO_TABLE_PROPERTY].rows;
5463         }
5464
5465         *end_idx = end;
5466         return start - 1;
5467 }
5468
5469 /*
5470  * mono_metadata_methods_from_property:
5471  * @meta: metadata context
5472  * @index: 0-based index (in the PropertyDef table) describing a property
5473  *
5474  * Returns: the 0-based index in the MethodDef table for the methods in the
5475  * property. The last method that belongs to the property (plus 1) is stored
5476  * in the @end_idx pointer.
5477  */
5478 guint32
5479 mono_metadata_methods_from_property   (MonoImage *meta, guint32 index, guint *end_idx)
5480 {
5481         locator_t loc;
5482         guint start, end;
5483         guint32 cols [MONO_METHOD_SEMA_SIZE];
5484         MonoTableInfo *msemt = &meta->tables [MONO_TABLE_METHODSEMANTICS];
5485
5486         *end_idx = 0;
5487         if (!msemt->base)
5488                 return 0;
5489
5490         if (meta->uncompressed_metadata)
5491             index = search_ptr_table (meta, MONO_TABLE_PROPERTY_POINTER, index + 1) - 1;
5492
5493         loc.t = msemt;
5494         loc.col_idx = MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION;
5495         loc.idx = ((index + 1) << MONO_HAS_SEMANTICS_BITS) | MONO_HAS_SEMANTICS_PROPERTY; /* Method association coded index */
5496
5497         if (!mono_binary_search (&loc, msemt->base, msemt->rows, msemt->row_size, table_locator))
5498                 return 0;
5499
5500         start = loc.result;
5501         /*
5502          * We may end up in the middle of the rows... 
5503          */
5504         while (start > 0) {
5505                 if (loc.idx == mono_metadata_decode_row_col (msemt, start - 1, MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION))
5506                         start--;
5507                 else
5508                         break;
5509         }
5510         end = start + 1;
5511         while (end < msemt->rows) {
5512                 mono_metadata_decode_row (msemt, end, cols, MONO_METHOD_SEMA_SIZE);
5513                 if (cols [MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION] != loc.idx)
5514                         break;
5515                 ++end;
5516         }
5517         *end_idx = end;
5518         return start;
5519 }
5520
5521 guint32
5522 mono_metadata_implmap_from_method (MonoImage *meta, guint32 method_idx)
5523 {
5524         locator_t loc;
5525         MonoTableInfo *tdef  = &meta->tables [MONO_TABLE_IMPLMAP];
5526
5527         if (!tdef->base)
5528                 return 0;
5529
5530         /* No index translation seems to be needed */
5531
5532         loc.t = tdef;
5533         loc.col_idx = MONO_IMPLMAP_MEMBER;
5534         loc.idx = ((method_idx + 1) << MONO_MEMBERFORWD_BITS) | MONO_MEMBERFORWD_METHODDEF;
5535
5536         if (!mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
5537                 return 0;
5538
5539         return loc.result + 1;
5540 }
5541
5542 /**
5543  * @image: context where the image is created
5544  * @type_spec:  typespec token
5545  * @deprecated use mono_type_create_from_typespec_checked that has proper error handling
5546  *
5547  * Creates a MonoType representing the TypeSpec indexed by the @type_spec
5548  * token.
5549  */
5550 MonoType *
5551 mono_type_create_from_typespec (MonoImage *image, guint32 type_spec)
5552 {
5553         MonoError error;
5554         MonoType *type = mono_type_create_from_typespec_checked (image, type_spec, &error);
5555         if (!type)
5556                  g_error ("Could not create typespec %x due to %s", type_spec, mono_error_get_message (&error));
5557         return type;
5558 }
5559
5560 MonoType *
5561 mono_type_create_from_typespec_checked (MonoImage *image, guint32 type_spec, MonoError *error)
5562
5563 {
5564         guint32 idx = mono_metadata_token_index (type_spec);
5565         MonoTableInfo *t;
5566         guint32 cols [MONO_TYPESPEC_SIZE];
5567         const char *ptr;
5568         MonoType *type, *type2;
5569
5570         mono_error_init (error);
5571
5572         mono_image_lock (image);
5573         type = (MonoType *)g_hash_table_lookup (image->typespec_cache, GUINT_TO_POINTER (type_spec));
5574         mono_image_unlock (image);
5575         if (type)
5576                 return type;
5577
5578         t = &image->tables [MONO_TABLE_TYPESPEC];
5579
5580         mono_metadata_decode_row (t, idx-1, cols, MONO_TYPESPEC_SIZE);
5581         ptr = mono_metadata_blob_heap (image, cols [MONO_TYPESPEC_SIGNATURE]);
5582
5583         if (!mono_verifier_verify_typespec_signature (image, cols [MONO_TYPESPEC_SIGNATURE], type_spec, NULL)) {
5584                 mono_error_set_bad_image (error, image, "Could not verify type spec %08x.", type_spec);
5585                 return NULL;
5586         }
5587
5588         mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
5589
5590         type = mono_metadata_parse_type_checked (image, NULL, 0, TRUE, ptr, &ptr, error);
5591         if (!type)
5592                 return NULL;
5593
5594         type2 = mono_metadata_type_dup (image, type);
5595         mono_metadata_free_type (type);
5596
5597         mono_image_lock (image);
5598         type = (MonoType *)g_hash_table_lookup (image->typespec_cache, GUINT_TO_POINTER (type_spec));
5599         /* We might leak some data in the image mempool if found */
5600         if (!type) {
5601                 g_hash_table_insert (image->typespec_cache, GUINT_TO_POINTER (type_spec), type2);
5602                 type = type2;
5603         }
5604         mono_image_unlock (image);
5605
5606         return type;
5607 }
5608
5609
5610 static char*
5611 mono_image_strndup (MonoImage *image, const char *data, guint len)
5612 {
5613         char *res;
5614         if (!image)
5615                 return g_strndup (data, len);
5616         res = (char *)mono_image_alloc (image, len + 1);
5617         memcpy (res, data, len);
5618         res [len] = 0;
5619         return res;
5620 }
5621
5622 MonoMarshalSpec *
5623 mono_metadata_parse_marshal_spec (MonoImage *image, const char *ptr)
5624 {
5625         return mono_metadata_parse_marshal_spec_full (NULL, image, ptr);
5626 }
5627
5628 /*
5629  * If IMAGE is non-null, memory will be allocated from its mempool, otherwise it will be allocated using malloc.
5630  * PARENT_IMAGE is the image containing the marshal spec.
5631  */
5632 MonoMarshalSpec *
5633 mono_metadata_parse_marshal_spec_full (MonoImage *image, MonoImage *parent_image, const char *ptr)
5634 {
5635         MonoMarshalSpec *res;
5636         int len;
5637         const char *start = ptr;
5638
5639         /* fixme: this is incomplete, but I cant find more infos in the specs */
5640
5641         if (image)
5642                 res = (MonoMarshalSpec *)mono_image_alloc0 (image, sizeof (MonoMarshalSpec));
5643         else
5644                 res = g_new0 (MonoMarshalSpec, 1);
5645         
5646         len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
5647         res->native = (MonoMarshalNative)*ptr++;
5648
5649         if (res->native == MONO_NATIVE_LPARRAY) {
5650                 res->data.array_data.param_num = -1;
5651                 res->data.array_data.num_elem = -1;
5652                 res->data.array_data.elem_mult = -1;
5653
5654                 if (ptr - start <= len)
5655                         res->data.array_data.elem_type = (MonoMarshalNative)*ptr++;
5656                 if (ptr - start <= len)
5657                         res->data.array_data.param_num = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
5658                 if (ptr - start <= len)
5659                         res->data.array_data.num_elem = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
5660                 if (ptr - start <= len) {
5661                         /*
5662                          * LAMESPEC: Older spec versions say this parameter comes before 
5663                          * num_elem. Never spec versions don't talk about elem_mult at
5664                          * all, but csc still emits it, and it is used to distinguish
5665                          * between param_num being 0, and param_num being omitted.
5666                          * So if (param_num == 0) && (num_elem > 0), then
5667                          * elem_mult == 0 -> the array size is num_elem
5668                          * elem_mult == 1 -> the array size is @param_num + num_elem
5669                          */
5670                         res->data.array_data.elem_mult = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
5671                 }
5672         } 
5673
5674         if (res->native == MONO_NATIVE_BYVALTSTR) {
5675                 if (ptr - start <= len)
5676                         res->data.array_data.num_elem = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
5677         }
5678
5679         if (res->native == MONO_NATIVE_BYVALARRAY) {
5680                 if (ptr - start <= len)
5681                         res->data.array_data.num_elem = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
5682         }
5683         
5684         if (res->native == MONO_NATIVE_CUSTOM) {
5685                 /* skip unused type guid */
5686                 len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
5687                 ptr += len;
5688                 /* skip unused native type name */
5689                 len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
5690                 ptr += len;
5691                 /* read custom marshaler type name */
5692                 len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
5693                 res->data.custom_data.custom_name = mono_image_strndup (image, ptr, len);               
5694                 ptr += len;
5695                 /* read cookie string */
5696                 len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
5697                 res->data.custom_data.cookie = mono_image_strndup (image, ptr, len);
5698                 res->data.custom_data.image = parent_image;
5699         }
5700
5701         if (res->native == MONO_NATIVE_SAFEARRAY) {
5702                 res->data.safearray_data.elem_type = (MonoMarshalVariant)0;
5703                 res->data.safearray_data.num_elem = 0;
5704                 if (ptr - start <= len)
5705                         res->data.safearray_data.elem_type = (MonoMarshalVariant)*ptr++;
5706                 if (ptr - start <= len)
5707                         res->data.safearray_data.num_elem = *ptr++;
5708         }
5709         return res;
5710 }
5711
5712 void 
5713 mono_metadata_free_marshal_spec (MonoMarshalSpec *spec)
5714 {
5715         if (spec->native == MONO_NATIVE_CUSTOM) {
5716                 g_free (spec->data.custom_data.custom_name);
5717                 g_free (spec->data.custom_data.cookie);
5718         }
5719         g_free (spec);
5720 }
5721
5722 /**
5723  * mono_type_to_unmanaged:
5724  *
5725  * Returns: A MonoMarshalNative enumeration value (MONO_NATIVE_) value
5726  * describing the underlying native reprensetation of the type.
5727  * 
5728  * In addition the value pointed by
5729  * "conv" will contain the kind of marshalling required for this
5730  * particular type one of the MONO_MARSHAL_CONV_ enumeration values.
5731  */
5732 guint32
5733 mono_type_to_unmanaged (MonoType *type, MonoMarshalSpec *mspec, gboolean as_field,
5734                         gboolean unicode, MonoMarshalConv *conv) 
5735 {
5736         MonoMarshalConv dummy_conv;
5737         int t = type->type;
5738
5739         if (!conv)
5740                 conv = &dummy_conv;
5741
5742         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_NONE;
5743
5744         if (type->byref)
5745                 return MONO_NATIVE_UINT;
5746
5747 handle_enum:
5748         switch (t) {
5749         case MONO_TYPE_BOOLEAN: 
5750                 if (mspec) {
5751                         switch (mspec->native) {
5752                         case MONO_NATIVE_VARIANTBOOL:
5753                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_BOOL_VARIANTBOOL;
5754                                 return MONO_NATIVE_VARIANTBOOL;
5755                         case MONO_NATIVE_BOOLEAN:
5756                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_BOOL_I4;
5757                                 return MONO_NATIVE_BOOLEAN;
5758                         case MONO_NATIVE_I1:
5759                         case MONO_NATIVE_U1:
5760                                 return mspec->native;
5761                         default:
5762                                 g_error ("cant marshal bool to native type %02x", mspec->native);
5763                         }
5764                 }
5765                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_BOOL_I4;
5766                 return MONO_NATIVE_BOOLEAN;
5767         case MONO_TYPE_CHAR:
5768                 if (mspec) {
5769                         switch (mspec->native) {
5770                         case MONO_NATIVE_U2:
5771                         case MONO_NATIVE_U1:
5772                                 return mspec->native;
5773                         default:
5774                                 g_error ("cant marshal char to native type %02x", mspec->native);
5775                         }
5776                 }
5777                 return unicode ? MONO_NATIVE_U2 : MONO_NATIVE_U1;
5778         case MONO_TYPE_I1: return MONO_NATIVE_I1;
5779         case MONO_TYPE_U1: return MONO_NATIVE_U1;
5780         case MONO_TYPE_I2: return MONO_NATIVE_I2;
5781         case MONO_TYPE_U2: return MONO_NATIVE_U2;
5782         case MONO_TYPE_I4: return MONO_NATIVE_I4;
5783         case MONO_TYPE_U4: return MONO_NATIVE_U4;
5784         case MONO_TYPE_I8: return MONO_NATIVE_I8;
5785         case MONO_TYPE_U8: return MONO_NATIVE_U8;
5786         case MONO_TYPE_R4: return MONO_NATIVE_R4;
5787         case MONO_TYPE_R8: return MONO_NATIVE_R8;
5788         case MONO_TYPE_STRING:
5789                 if (mspec) {
5790                         switch (mspec->native) {
5791                         case MONO_NATIVE_BSTR:
5792                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_BSTR;
5793                                 return MONO_NATIVE_BSTR;
5794                         case MONO_NATIVE_LPSTR:
5795                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_LPSTR;
5796                                 return MONO_NATIVE_LPSTR;
5797                         case MONO_NATIVE_LPWSTR:
5798                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_LPWSTR;
5799                                 return MONO_NATIVE_LPWSTR;
5800                         case MONO_NATIVE_LPTSTR:
5801                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_LPTSTR;
5802                                 return MONO_NATIVE_LPTSTR;
5803                         case MONO_NATIVE_ANSIBSTR:
5804                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_ANSIBSTR;
5805                                 return MONO_NATIVE_ANSIBSTR;
5806                         case MONO_NATIVE_TBSTR:
5807                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_TBSTR;
5808                                 return MONO_NATIVE_TBSTR;
5809                         case MONO_NATIVE_BYVALTSTR:
5810                                 if (unicode)
5811                                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_BYVALWSTR;
5812                                 else
5813                                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_BYVALSTR;
5814                                 return MONO_NATIVE_BYVALTSTR;
5815                         default:
5816                                 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);
5817                         }
5818                 }       
5819                 if (unicode) {
5820                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_LPWSTR;
5821                         return MONO_NATIVE_LPWSTR; 
5822                 }
5823                 else {
5824                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_LPSTR;
5825                         return MONO_NATIVE_LPSTR; 
5826                 }
5827         case MONO_TYPE_PTR: return MONO_NATIVE_UINT;
5828         case MONO_TYPE_VALUETYPE: /*FIXME*/
5829                 if (type->data.klass->enumtype) {
5830                         t = mono_class_enum_basetype (type->data.klass)->type;
5831                         goto handle_enum;
5832                 }
5833                 if (type->data.klass == mono_defaults.handleref_class){
5834                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_HANDLEREF;
5835                         return MONO_NATIVE_INT;
5836                 }
5837                 return MONO_NATIVE_STRUCT;
5838         case MONO_TYPE_SZARRAY: 
5839         case MONO_TYPE_ARRAY: 
5840                 if (mspec) {
5841                         switch (mspec->native) {
5842                         case MONO_NATIVE_BYVALARRAY:
5843                                 if ((type->data.klass->element_class == mono_defaults.char_class) && !unicode)
5844                                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_ARRAY_BYVALCHARARRAY;
5845                                 else
5846                                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_ARRAY_BYVALARRAY;
5847                                 return MONO_NATIVE_BYVALARRAY;
5848                         case MONO_NATIVE_SAFEARRAY:
5849                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_ARRAY_SAVEARRAY;
5850                                 return MONO_NATIVE_SAFEARRAY;
5851                         case MONO_NATIVE_LPARRAY:                               
5852                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_ARRAY_LPARRAY;
5853                                 return MONO_NATIVE_LPARRAY;
5854                         default:
5855                                 g_error ("cant marshal array as native type %02x", mspec->native);
5856                         }
5857                 }       
5858
5859                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_ARRAY_LPARRAY;
5860                 return MONO_NATIVE_LPARRAY;
5861         case MONO_TYPE_I: return MONO_NATIVE_INT;
5862         case MONO_TYPE_U: return MONO_NATIVE_UINT;
5863         case MONO_TYPE_CLASS: 
5864         case MONO_TYPE_OBJECT: {
5865                 /* FIXME : we need to handle ArrayList and StringBuilder here, probably */
5866                 if (mspec) {
5867                         switch (mspec->native) {
5868                         case MONO_NATIVE_STRUCT:
5869                                 return MONO_NATIVE_STRUCT;
5870                         case MONO_NATIVE_CUSTOM:
5871                                 return MONO_NATIVE_CUSTOM;
5872                         case MONO_NATIVE_INTERFACE:
5873                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_OBJECT_INTERFACE;
5874                                 return MONO_NATIVE_INTERFACE;
5875                         case MONO_NATIVE_IDISPATCH:
5876                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_OBJECT_IDISPATCH;
5877                                 return MONO_NATIVE_IDISPATCH;
5878                         case MONO_NATIVE_IUNKNOWN:
5879                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_OBJECT_IUNKNOWN;
5880                                 return MONO_NATIVE_IUNKNOWN;
5881                         case MONO_NATIVE_FUNC:
5882                                 if (t == MONO_TYPE_CLASS && (type->data.klass == mono_defaults.multicastdelegate_class ||
5883                                                                                          type->data.klass == mono_defaults.delegate_class || 
5884                                                                                          type->data.klass->parent == mono_defaults.multicastdelegate_class)) {
5885                                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_DEL_FTN;
5886                                         return MONO_NATIVE_FUNC;
5887                                 }
5888                                 /* Fall through */
5889                         default:
5890                                 g_error ("cant marshal object as native type %02x", mspec->native);
5891                         }
5892                 }
5893                 if (t == MONO_TYPE_CLASS && (type->data.klass == mono_defaults.multicastdelegate_class ||
5894                                              type->data.klass == mono_defaults.delegate_class || 
5895                                              type->data.klass->parent == mono_defaults.multicastdelegate_class)) {
5896                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_DEL_FTN;
5897                         return MONO_NATIVE_FUNC;
5898                 }
5899                 if (mono_class_try_get_safehandle_class () && type->data.klass == mono_class_try_get_safehandle_class ()){
5900                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_SAFEHANDLE;
5901                         return MONO_NATIVE_INT;
5902                 }
5903                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_OBJECT_STRUCT;
5904                 return MONO_NATIVE_STRUCT;
5905         }
5906         case MONO_TYPE_FNPTR: return MONO_NATIVE_FUNC;
5907         case MONO_TYPE_GENERICINST:
5908                 type = &type->data.generic_class->container_class->byval_arg;
5909                 t = type->type;
5910                 goto handle_enum;
5911         case MONO_TYPE_TYPEDBYREF:
5912         default:
5913                 g_error ("type 0x%02x not handled in marshal", t);
5914         }
5915         return MONO_NATIVE_MAX;
5916 }
5917
5918 const char*
5919 mono_metadata_get_marshal_info (MonoImage *meta, guint32 idx, gboolean is_field)
5920 {
5921         locator_t loc;
5922         MonoTableInfo *tdef  = &meta->tables [MONO_TABLE_FIELDMARSHAL];
5923
5924         if (!tdef->base)
5925                 return NULL;
5926
5927         loc.t = tdef;
5928         loc.col_idx = MONO_FIELD_MARSHAL_PARENT;
5929         loc.idx = ((idx + 1) << MONO_HAS_FIELD_MARSHAL_BITS) | (is_field? MONO_HAS_FIELD_MARSHAL_FIELDSREF: MONO_HAS_FIELD_MARSHAL_PARAMDEF);
5930
5931         /* FIXME: Index translation */
5932
5933         if (!mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
5934                 return NULL;
5935
5936         return mono_metadata_blob_heap (meta, mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_FIELD_MARSHAL_NATIVE_TYPE));
5937 }
5938
5939 MonoMethod*
5940 method_from_method_def_or_ref (MonoImage *m, guint32 tok, MonoGenericContext *context, MonoError *error)
5941 {
5942         MonoMethod *result = NULL;
5943         guint32 idx = tok >> MONO_METHODDEFORREF_BITS;
5944
5945         mono_error_init (error);
5946
5947         switch (tok & MONO_METHODDEFORREF_MASK) {
5948         case MONO_METHODDEFORREF_METHODDEF:
5949                 result = mono_get_method_checked (m, MONO_TOKEN_METHOD_DEF | idx, NULL, context, error);
5950                 break;
5951         case MONO_METHODDEFORREF_METHODREF:
5952                 result = mono_get_method_checked (m, MONO_TOKEN_MEMBER_REF | idx, NULL, context, error);
5953                 break;
5954         default:
5955                 mono_error_set_bad_image (error, m, "Invalid MethodDefOfRef token %x", tok);
5956         }
5957
5958         return result;
5959 }
5960
5961 /*
5962  * mono_class_get_overrides_full:
5963  *
5964  *   Return the method overrides belonging to class @type_token in @overrides, and
5965  * the number of overrides in @num_overrides.
5966  *
5967  * Returns: TRUE on success, FALSE on failure.
5968  */
5969 gboolean
5970 mono_class_get_overrides_full (MonoImage *image, guint32 type_token, MonoMethod ***overrides, gint32 *num_overrides,
5971                                MonoGenericContext *generic_context)
5972 {
5973         MonoError error;
5974         locator_t loc;
5975         MonoTableInfo *tdef  = &image->tables [MONO_TABLE_METHODIMPL];
5976         guint32 start, end;
5977         gint32 i, num;
5978         guint32 cols [MONO_METHODIMPL_SIZE];
5979         MonoMethod **result;
5980         gint32 ok = TRUE;
5981         
5982         *overrides = NULL;
5983         if (num_overrides)
5984                 *num_overrides = 0;
5985
5986         if (!tdef->base)
5987                 return TRUE;
5988
5989         loc.t = tdef;
5990         loc.col_idx = MONO_METHODIMPL_CLASS;
5991         loc.idx = mono_metadata_token_index (type_token);
5992
5993         if (!mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
5994                 return TRUE;
5995
5996         start = loc.result;
5997         end = start + 1;
5998         /*
5999          * We may end up in the middle of the rows... 
6000          */
6001         while (start > 0) {
6002                 if (loc.idx == mono_metadata_decode_row_col (tdef, start - 1, MONO_METHODIMPL_CLASS))
6003                         start--;
6004                 else
6005                         break;
6006         }
6007         while (end < tdef->rows) {
6008                 if (loc.idx == mono_metadata_decode_row_col (tdef, end, MONO_METHODIMPL_CLASS))
6009                         end++;
6010                 else
6011                         break;
6012         }
6013         num = end - start;
6014         result = g_new (MonoMethod*, num * 2);
6015         for (i = 0; i < num; ++i) {
6016                 MonoMethod *method;
6017
6018                 if (!mono_verifier_verify_methodimpl_row (image, start + i, &error)) {
6019                         mono_error_cleanup (&error); /* FIXME don't swallow the error */
6020                         ok = FALSE;
6021                         break;
6022                 }
6023
6024                 mono_metadata_decode_row (tdef, start + i, cols, MONO_METHODIMPL_SIZE);
6025                 method = method_from_method_def_or_ref (
6026                         image, cols [MONO_METHODIMPL_DECLARATION], generic_context, &error);
6027                 if (method == NULL) {
6028                         mono_error_cleanup (&error); /* FIXME don't swallow the error */
6029                         ok = FALSE;
6030                 }
6031                 result [i * 2] = method;
6032                 method = method_from_method_def_or_ref (
6033                         image, cols [MONO_METHODIMPL_BODY], generic_context, &error);
6034                 if (method == NULL) {
6035                         mono_error_cleanup (&error); /* FIXME don't swallow the error */
6036                         ok = FALSE;
6037                 }
6038                 result [i * 2 + 1] = method;
6039         }
6040
6041         *overrides = result;
6042         if (num_overrides)
6043                 *num_overrides = num;
6044         return ok;
6045 }
6046
6047 /**
6048  * mono_guid_to_string:
6049  *
6050  * Converts a 16 byte Microsoft GUID to the standard string representation.
6051  */
6052 char *
6053 mono_guid_to_string (const guint8 *guid)
6054 {
6055         return g_strdup_printf ("%02X%02X%02X%02X-%02X%02X-%02X%02X-%02X%02X-%02X%02X%02X%02X%02X%02X", 
6056                                 guid[3], guid[2], guid[1], guid[0],
6057                                 guid[5], guid[4],
6058                                 guid[7], guid[6],
6059                                 guid[8], guid[9],
6060                                 guid[10], guid[11], guid[12], guid[13], guid[14], guid[15]);
6061 }
6062
6063 static gboolean
6064 get_constraints (MonoImage *image, int owner, MonoClass ***constraints, MonoGenericContainer *container, MonoError *error)
6065 {
6066         MonoTableInfo *tdef  = &image->tables [MONO_TABLE_GENERICPARAMCONSTRAINT];
6067         guint32 cols [MONO_GENPARCONSTRAINT_SIZE];
6068         guint32 i, token, found;
6069         MonoClass *klass, **res;
6070         GSList *cons = NULL, *tmp;
6071         MonoGenericContext *context = &container->context;
6072
6073         mono_error_init (error);
6074
6075         *constraints = NULL;
6076         found = 0;
6077         for (i = 0; i < tdef->rows; ++i) {
6078                 mono_metadata_decode_row (tdef, i, cols, MONO_GENPARCONSTRAINT_SIZE);
6079                 if (cols [MONO_GENPARCONSTRAINT_GENERICPAR] == owner) {
6080                         token = mono_metadata_token_from_dor (cols [MONO_GENPARCONSTRAINT_CONSTRAINT]);
6081                         klass = mono_class_get_and_inflate_typespec_checked (image, token, context, error);
6082                         if (!klass) {
6083                                 g_slist_free (cons);
6084                                 return FALSE;
6085                         }
6086                         cons = g_slist_append (cons, klass);
6087                         ++found;
6088                 } else {
6089                         /* contiguous list finished */
6090                         if (found)
6091                                 break;
6092                 }
6093         }
6094         if (!found)
6095                 return TRUE;
6096         res = (MonoClass **)mono_image_alloc0 (image, sizeof (MonoClass*) * (found + 1));
6097         for (i = 0, tmp = cons; i < found; ++i, tmp = tmp->next) {
6098                 res [i] = (MonoClass *)tmp->data;
6099         }
6100         g_slist_free (cons);
6101         *constraints = res;
6102         return TRUE;
6103 }
6104
6105 /*
6106  * mono_metadata_get_generic_param_row:
6107  *
6108  * @image:
6109  * @token: TypeOrMethodDef token, owner for GenericParam
6110  * @owner: coded token, set on return
6111  * 
6112  * Returns: 1-based row-id in the GenericParam table whose
6113  * owner is @token. 0 if not found.
6114  */
6115 guint32
6116 mono_metadata_get_generic_param_row (MonoImage *image, guint32 token, guint32 *owner)
6117 {
6118         MonoTableInfo *tdef  = &image->tables [MONO_TABLE_GENERICPARAM];
6119         locator_t loc;
6120
6121         g_assert (owner);
6122         if (!tdef->base)
6123                 return 0;
6124
6125         if (mono_metadata_token_table (token) == MONO_TABLE_TYPEDEF)
6126                 *owner = MONO_TYPEORMETHOD_TYPE;
6127         else if (mono_metadata_token_table (token) == MONO_TABLE_METHOD)
6128                 *owner = MONO_TYPEORMETHOD_METHOD;
6129         else {
6130                 g_error ("wrong token %x to get_generic_param_row", token);
6131                 return 0;
6132         }
6133         *owner |= mono_metadata_token_index (token) << MONO_TYPEORMETHOD_BITS;
6134
6135         loc.idx = *owner;
6136         loc.col_idx = MONO_GENERICPARAM_OWNER;
6137         loc.t = tdef;
6138
6139         if (!mono_binary_search (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
6140                 return 0;
6141
6142         /* Find the first entry by searching backwards */
6143         while ((loc.result > 0) && (mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result - 1, MONO_GENERICPARAM_OWNER) == loc.idx))
6144                 loc.result --;
6145
6146         return loc.result + 1;
6147 }
6148
6149 gboolean
6150 mono_metadata_has_generic_params (MonoImage *image, guint32 token)
6151 {
6152         guint32 owner;
6153         return mono_metadata_get_generic_param_row (image, token, &owner);
6154 }
6155
6156 /*
6157  * Memory is allocated from IMAGE's mempool.
6158  */
6159 gboolean
6160 mono_metadata_load_generic_param_constraints_checked (MonoImage *image, guint32 token,
6161                                               MonoGenericContainer *container, MonoError *error)
6162 {
6163
6164         guint32 start_row, i, owner;
6165         mono_error_init (error);
6166
6167         if (! (start_row = mono_metadata_get_generic_param_row (image, token, &owner)))
6168                 return TRUE;
6169         for (i = 0; i < container->type_argc; i++) {
6170                 if (!get_constraints (image, start_row + i, &mono_generic_container_get_param_info (container, i)->constraints, container, error)) {
6171                         mono_loader_assert_no_error ();
6172                         return FALSE;
6173                 }
6174         }
6175         return TRUE;
6176 }
6177
6178 /*
6179  * mono_metadata_load_generic_params:
6180  *
6181  * Load the type parameters from the type or method definition @token.
6182  *
6183  * Use this method after parsing a type or method definition to figure out whether it's a generic
6184  * type / method.  When parsing a method definition, @parent_container points to the generic container
6185  * of the current class, if any.
6186  *
6187  * Note: This method does not load the constraints: for typedefs, this has to be done after fully
6188  *       creating the type.
6189  *
6190  * Returns: NULL if @token is not a generic type or method definition or the new generic container.
6191  *
6192  * LOCKING: Acquires the loader lock
6193  *
6194  */
6195 MonoGenericContainer *
6196 mono_metadata_load_generic_params (MonoImage *image, guint32 token, MonoGenericContainer *parent_container)
6197 {
6198         MonoTableInfo *tdef  = &image->tables [MONO_TABLE_GENERICPARAM];
6199         guint32 cols [MONO_GENERICPARAM_SIZE];
6200         guint32 i, owner = 0, n;
6201         MonoGenericContainer *container;
6202         MonoGenericParamFull *params;
6203         MonoGenericContext *context;
6204
6205         if (!(i = mono_metadata_get_generic_param_row (image, token, &owner)))
6206                 return NULL;
6207         mono_metadata_decode_row (tdef, i - 1, cols, MONO_GENERICPARAM_SIZE);
6208         params = NULL;
6209         n = 0;
6210         container = (MonoGenericContainer *)mono_image_alloc0 (image, sizeof (MonoGenericContainer));
6211         container->owner.image = image; // Temporarily mark as anonymous, but this will be overriden by caller
6212         container->is_anonymous = TRUE;
6213         do {
6214                 n++;
6215                 params = (MonoGenericParamFull *)g_realloc (params, sizeof (MonoGenericParamFull) * n);
6216                 memset (&params [n - 1], 0, sizeof (MonoGenericParamFull));
6217                 params [n - 1].param.owner = container;
6218                 params [n - 1].param.num = cols [MONO_GENERICPARAM_NUMBER];
6219                 params [n - 1].info.token = i | MONO_TOKEN_GENERIC_PARAM;
6220                 params [n - 1].info.flags = cols [MONO_GENERICPARAM_FLAGS];
6221                 params [n - 1].info.name = mono_metadata_string_heap (image, cols [MONO_GENERICPARAM_NAME]);
6222                 if (params [n - 1].param.num != n - 1)
6223                         g_warning ("GenericParam table unsorted or hole in generic param sequence: token %d", i);
6224                 if (++i > tdef->rows)
6225                         break;
6226                 mono_metadata_decode_row (tdef, i - 1, cols, MONO_GENERICPARAM_SIZE);
6227         } while (cols [MONO_GENERICPARAM_OWNER] == owner);
6228
6229         container->type_argc = n;
6230         container->type_params = (MonoGenericParamFull *)mono_image_alloc0 (image, sizeof (MonoGenericParamFull) * n);
6231         memcpy (container->type_params, params, sizeof (MonoGenericParamFull) * n);
6232         g_free (params);
6233         container->parent = parent_container;
6234
6235         if (mono_metadata_token_table (token) == MONO_TABLE_METHOD)
6236                 container->is_method = 1;
6237
6238         g_assert (container->parent == NULL || container->is_method);
6239
6240         context = &container->context;
6241         if (container->is_method) {
6242                 context->class_inst = container->parent ? container->parent->context.class_inst : NULL;
6243                 context->method_inst = mono_get_shared_generic_inst (container);
6244         } else {
6245                 context->class_inst = mono_get_shared_generic_inst (container);
6246         }
6247
6248         return container;
6249 }
6250
6251 MonoGenericInst *
6252 mono_get_shared_generic_inst (MonoGenericContainer *container)
6253 {
6254         MonoType **type_argv;
6255         MonoType *helper;
6256         MonoGenericInst *nginst;
6257         int i;
6258
6259         type_argv = g_new0 (MonoType *, container->type_argc);
6260         helper = g_new0 (MonoType, container->type_argc);
6261
6262         for (i = 0; i < container->type_argc; i++) {
6263                 MonoType *t = &helper [i];
6264
6265                 t->type = container->is_method ? MONO_TYPE_MVAR : MONO_TYPE_VAR;
6266                 t->data.generic_param = mono_generic_container_get_param (container, i);
6267
6268                 type_argv [i] = t;
6269         }
6270
6271         nginst = mono_metadata_get_generic_inst (container->type_argc, type_argv);
6272
6273         g_free (type_argv);
6274         g_free (helper);
6275
6276         return nginst;
6277 }
6278
6279 /**
6280  * mono_type_is_byref:
6281  * @type: the MonoType operated on
6282  *
6283  * Returns: #TRUE if @type represents a type passed by reference,
6284  * #FALSE otherwise.
6285  */
6286 gboolean
6287 mono_type_is_byref (MonoType *type)
6288 {
6289         return type->byref;
6290 }
6291
6292 /**
6293  * mono_type_get_type:
6294  * @type: the MonoType operated on
6295  *
6296  * Returns: the IL type value for @type. This is one of the MonoTypeEnum
6297  * enum members like MONO_TYPE_I4 or MONO_TYPE_STRING.
6298  */
6299 int
6300 mono_type_get_type (MonoType *type)
6301 {
6302         return type->type;
6303 }
6304
6305 /**
6306  * mono_type_get_signature:
6307  * @type: the MonoType operated on
6308  *
6309  * It is only valid to call this function if @type is a MONO_TYPE_FNPTR.
6310  *
6311  * Returns: the MonoMethodSignature pointer that describes the signature
6312  * of the function pointer @type represents.
6313  */
6314 MonoMethodSignature*
6315 mono_type_get_signature (MonoType *type)
6316 {
6317         g_assert (type->type == MONO_TYPE_FNPTR);
6318         return type->data.method;
6319 }
6320
6321 /**
6322  * mono_type_get_class:
6323  * @type: the MonoType operated on
6324  *
6325  * It is only valid to call this function if @type is a MONO_TYPE_CLASS or a
6326  * MONO_TYPE_VALUETYPE. For more general functionality, use mono_class_from_mono_type (),
6327  * instead
6328  *
6329  * Returns: the MonoClass pointer that describes the class that @type represents.
6330  */
6331 MonoClass*
6332 mono_type_get_class (MonoType *type)
6333 {
6334         /* FIXME: review the runtime users before adding the assert here */
6335         return type->data.klass;
6336 }
6337
6338 /**
6339  * mono_type_get_array_type:
6340  * @type: the MonoType operated on
6341  *
6342  * It is only valid to call this function if @type is a MONO_TYPE_ARRAY.
6343  *
6344  * Returns: a MonoArrayType struct describing the array type that @type
6345  * represents. The info includes details such as rank, array element type
6346  * and the sizes and bounds of multidimensional arrays.
6347  */
6348 MonoArrayType*
6349 mono_type_get_array_type (MonoType *type)
6350 {
6351         return type->data.array;
6352 }
6353
6354 /**
6355  * mono_type_get_ptr_type:
6356  * @type: the MonoType operated on
6357  *
6358  * It is only valid to call this function if @type is a MONO_TYPE_PTR.
6359  * instead
6360  *
6361  * Returns: the MonoType pointer that describes the type that @type
6362  * represents a pointer to.
6363  */
6364 MonoType*
6365 mono_type_get_ptr_type (MonoType *type)
6366 {
6367         g_assert (type->type == MONO_TYPE_PTR);
6368         return type->data.type;
6369 }
6370
6371 MonoClass*
6372 mono_type_get_modifiers (MonoType *type, gboolean *is_required, gpointer *iter)
6373 {
6374         /* FIXME: implement */
6375         return NULL;
6376 }
6377
6378 /**
6379  * mono_type_is_struct:
6380  * @type: the MonoType operated on
6381  *
6382  * Returns: #TRUE is @type is a struct, that is a ValueType but not en enum
6383  * or a basic type like System.Int32. #FALSE otherwise.
6384  */
6385 mono_bool
6386 mono_type_is_struct (MonoType *type)
6387 {
6388         return (!type->byref && ((type->type == MONO_TYPE_VALUETYPE &&
6389                 !type->data.klass->enumtype) || (type->type == MONO_TYPE_TYPEDBYREF) ||
6390                 ((type->type == MONO_TYPE_GENERICINST) && 
6391                 mono_metadata_generic_class_is_valuetype (type->data.generic_class) &&
6392                 !type->data.generic_class->container_class->enumtype)));
6393 }
6394
6395 /**
6396  * mono_type_is_void:
6397  * @type: the MonoType operated on
6398  *
6399  * Returns: #TRUE is @type is System.Void. #FALSE otherwise.
6400  */
6401 mono_bool
6402 mono_type_is_void (MonoType *type)
6403 {
6404         return (type && (type->type == MONO_TYPE_VOID) && !type->byref);
6405 }
6406
6407 /**
6408  * mono_type_is_pointer:
6409  * @type: the MonoType operated on
6410  *
6411  * Returns: #TRUE is @type is a managed or unmanaged pointer type. #FALSE otherwise.
6412  */
6413 mono_bool
6414 mono_type_is_pointer (MonoType *type)
6415 {
6416         return (type && ((type->byref || (type->type == MONO_TYPE_I) || type->type == MONO_TYPE_STRING)
6417                 || (type->type == MONO_TYPE_SZARRAY) || (type->type == MONO_TYPE_CLASS) ||
6418                 (type->type == MONO_TYPE_U) || (type->type == MONO_TYPE_OBJECT) ||
6419                 (type->type == MONO_TYPE_ARRAY) || (type->type == MONO_TYPE_PTR) ||
6420                 (type->type == MONO_TYPE_FNPTR)));
6421 }
6422
6423 /**
6424  * mono_type_is_reference:
6425  * @type: the MonoType operated on
6426  *
6427  * Returns: #TRUE is @type represents an object reference . #FALSE otherwise.
6428  */
6429 mono_bool
6430 mono_type_is_reference (MonoType *type)
6431 {
6432         return (type && (((type->type == MONO_TYPE_STRING) ||
6433                 (type->type == MONO_TYPE_SZARRAY) || (type->type == MONO_TYPE_CLASS) ||
6434                 (type->type == MONO_TYPE_OBJECT) || (type->type == MONO_TYPE_ARRAY)) ||
6435                 ((type->type == MONO_TYPE_GENERICINST) &&
6436                 !mono_metadata_generic_class_is_valuetype (type->data.generic_class))));
6437 }
6438
6439 /**
6440  * mono_signature_get_return_type:
6441  * @sig: the method signature inspected
6442  *
6443  * Returns: the return type of the method signature @sig
6444  */
6445 MonoType*
6446 mono_signature_get_return_type (MonoMethodSignature *sig)
6447 {
6448         return sig->ret;
6449 }
6450
6451 /**
6452  * mono_signature_get_params:
6453  * @sig: the method signature inspected
6454  * #iter: pointer to an iterator
6455  *
6456  * Iterates over the parameters for the method signature @sig.
6457  * A void* pointer must be initualized to #NULL to start the iteration
6458  * and it's address is passed to this function repeteadly until it returns
6459  * #NULL.
6460  *
6461  * Returns: the next parameter type of the method signature @sig,
6462  * #NULL when finished.
6463  */
6464 MonoType*
6465 mono_signature_get_params (MonoMethodSignature *sig, gpointer *iter)
6466 {
6467         MonoType** type;
6468         if (!iter)
6469                 return NULL;
6470         if (!*iter) {
6471                 /* start from the first */
6472                 if (sig->param_count) {
6473                         *iter = &sig->params [0];
6474                         return sig->params [0];
6475                 } else {
6476                         /* no method */
6477                         return NULL;
6478                 }
6479         }
6480         type = (MonoType **)*iter;
6481         type++;
6482         if (type < &sig->params [sig->param_count]) {
6483                 *iter = type;
6484                 return *type;
6485         }
6486         return NULL;
6487 }
6488
6489 /**
6490  * mono_signature_get_param_count:
6491  * @sig: the method signature inspected
6492  *
6493  * Returns: the number of parameters in the method signature @sig.
6494  */
6495 guint32
6496 mono_signature_get_param_count (MonoMethodSignature *sig)
6497 {
6498         return sig->param_count;
6499 }
6500
6501 /**
6502  * mono_signature_get_call_conv:
6503  * @sig: the method signature inspected
6504  *
6505  * Returns: the call convention of the method signature @sig.
6506  */
6507 guint32
6508 mono_signature_get_call_conv (MonoMethodSignature *sig)
6509 {
6510         return sig->call_convention;
6511 }
6512
6513 /**
6514  * mono_signature_vararg_start:
6515  * @sig: the method signature inspected
6516  *
6517  * Returns: the number of the first vararg parameter in the
6518  * method signature @sig. -1 if this is not a vararg signature.
6519  */
6520 int
6521 mono_signature_vararg_start (MonoMethodSignature *sig)
6522 {
6523         return sig->sentinelpos;
6524 }
6525
6526 /**
6527  * mono_signature_is_instance:
6528  * @sig: the method signature inspected
6529  *
6530  * Returns: #TRUE if this the method signature @sig has an implicit
6531  * first instance argument. #FALSE otherwise.
6532  */
6533 gboolean
6534 mono_signature_is_instance (MonoMethodSignature *sig)
6535 {
6536         return sig->hasthis;
6537 }
6538
6539 /**
6540  * mono_signature_param_is_out
6541  * @sig: the method signature inspected
6542  * @param_num: the 0-based index of the inspected parameter
6543  * 
6544  * Returns: #TRUE if the parameter is an out parameter, #FALSE
6545  * otherwise.
6546  */
6547 mono_bool
6548 mono_signature_param_is_out (MonoMethodSignature *sig, int param_num)
6549 {
6550         g_assert (param_num >= 0 && param_num < sig->param_count);
6551         return (sig->params [param_num]->attrs & PARAM_ATTRIBUTE_OUT) != 0;
6552 }
6553
6554 /**
6555  * mono_signature_explicit_this:
6556  * @sig: the method signature inspected
6557  *
6558  * Returns: #TRUE if this the method signature @sig has an explicit
6559  * instance argument. #FALSE otherwise.
6560  */
6561 gboolean
6562 mono_signature_explicit_this (MonoMethodSignature *sig)
6563 {
6564         return sig->explicit_this;
6565 }
6566
6567 /* for use with allocated memory blocks (assumes alignment is to 8 bytes) */
6568 guint
6569 mono_aligned_addr_hash (gconstpointer ptr)
6570 {
6571         return GPOINTER_TO_UINT (ptr) >> 3;
6572 }
6573
6574 /*
6575  * If @field belongs to an inflated generic class, return the corresponding field of the
6576  * generic type definition class.
6577  */
6578 MonoClassField*
6579 mono_metadata_get_corresponding_field_from_generic_type_definition (MonoClassField *field)
6580 {
6581         MonoClass *gtd;
6582         int offset;
6583
6584         if (!field->parent->generic_class)
6585                 return field;
6586
6587         gtd = field->parent->generic_class->container_class;
6588         offset = field - field->parent->fields;
6589         return gtd->fields + offset;
6590 }
6591
6592 /*
6593  * If @event belongs to an inflated generic class, return the corresponding event of the
6594  * generic type definition class.
6595  */
6596 MonoEvent*
6597 mono_metadata_get_corresponding_event_from_generic_type_definition (MonoEvent *event)
6598 {
6599         MonoClass *gtd;
6600         int offset;
6601
6602         if (!event->parent->generic_class)
6603                 return event;
6604
6605         gtd = event->parent->generic_class->container_class;
6606         offset = event - event->parent->ext->events;
6607         return gtd->ext->events + offset;
6608 }
6609
6610 /*
6611  * If @property belongs to an inflated generic class, return the corresponding property of the
6612  * generic type definition class.
6613  */
6614 MonoProperty*
6615 mono_metadata_get_corresponding_property_from_generic_type_definition (MonoProperty *property)
6616 {
6617         MonoClass *gtd;
6618         int offset;
6619
6620         if (!property->parent->generic_class)
6621                 return property;
6622
6623         gtd = property->parent->generic_class->container_class;
6624         offset = property - property->parent->ext->properties;
6625         return gtd->ext->properties + offset;
6626 }
6627
6628 MonoWrapperCaches*
6629 mono_method_get_wrapper_cache (MonoMethod *method)
6630 {
6631         if (method->is_inflated) {
6632                 MonoMethodInflated *imethod = (MonoMethodInflated *)method;
6633                 return &imethod->owner->wrapper_caches;
6634         } else {
6635                 return &method->klass->image->wrapper_caches;
6636         }
6637 }
6638
6639 // 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.
6640
6641 /**
6642  * mono_find_image_set_owner:
6643  *
6644  * Find the imageset, if any, which a given pointer is located in the memory of.
6645  */
6646 MonoImageSet *
6647 mono_find_image_set_owner (void *ptr)
6648 {
6649         MonoImageSet *owner = NULL;
6650         int i;
6651
6652         image_sets_lock ();
6653
6654         if (image_sets)
6655         {
6656                 for (i = 0; !owner && i < image_sets->len; ++i) {
6657                         MonoImageSet *set = (MonoImageSet *)g_ptr_array_index (image_sets, i);
6658                         if (mono_mempool_contains_addr (set->mempool, ptr))
6659                                 owner = set;
6660                 }
6661         }
6662
6663         image_sets_unlock ();
6664
6665         return owner;
6666 }