Don't recursively look for a symbol in all imports of imported modules.
[external/binutils.git] / gdb / d-namespace.c
1 /* Helper routines for D support in GDB.
2
3    Copyright (C) 2014-2016 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "symtab.h"
22 #include "block.h"
23 #include "language.h"
24 #include "namespace.h"
25 #include "d-lang.h"
26 #include "gdb_obstack.h"
27
28 /* This returns the length of first component of NAME, which should be
29    the demangled name of a D variable/function/method/etc.
30    Specifically, it returns the index of the first dot forming the
31    boundary of the first component: so, given 'A.foo' or 'A.B.foo'
32    it returns the 1, and given 'foo', it returns 0.  */
33
34 /* The character in NAME indexed by the return value is guaranteed to
35    always be either '.' or '\0'.  */
36
37 static unsigned int
38 d_find_first_component (const char *name)
39 {
40   unsigned int index = 0;
41
42   for (;; ++index)
43     {
44       if (name[index] == '.' || name[index] == '\0')
45         return index;
46     }
47 }
48
49 /* If NAME is the fully-qualified name of a D function/variable/method,
50    this returns the length of its entire prefix: all of the modules and
51    classes that make up its name.  Given 'A.foo', it returns 1, given
52    'A.B.foo', it returns 4, given 'foo', it returns 0.  */
53
54 static unsigned int
55 d_entire_prefix_len (const char *name)
56 {
57   unsigned int current_len = d_find_first_component (name);
58   unsigned int previous_len = 0;
59
60   while (name[current_len] != '\0')
61     {
62       gdb_assert (name[current_len] == '.');
63       previous_len = current_len;
64       /* Skip the '.'  */
65       current_len++;
66       current_len += d_find_first_component (name + current_len);
67     }
68
69   return previous_len;
70 }
71
72 /* Look up NAME in BLOCK's static block and in global blocks.
73    If SEARCH is non-zero, search through base classes for a matching
74    symbol.  Other arguments are as in d_lookup_symbol_nonlocal.  */
75
76 static struct block_symbol
77 d_lookup_symbol (const struct language_defn *langdef,
78                  const char *name, const struct block *block,
79                  const domain_enum domain, int search)
80 {
81   struct block_symbol sym;
82
83   sym = lookup_symbol_in_static_block (name, block, domain);
84   if (sym.symbol != NULL)
85     return sym;
86
87   /* If we didn't find a definition for a builtin type in the static block,
88      such as "ucent" which is a specialist type, search for it now.  */
89   if (langdef != NULL && domain == VAR_DOMAIN)
90     {
91       struct gdbarch *gdbarch;
92
93       if (block == NULL)
94         gdbarch = target_gdbarch ();
95       else
96         gdbarch = block_gdbarch (block);
97       sym.symbol
98         = language_lookup_primitive_type_as_symbol (langdef, gdbarch, name);
99       sym.block = NULL;
100       if (sym.symbol != NULL)
101         return sym;
102     }
103
104   sym = lookup_global_symbol (name, block, domain);
105
106   if (sym.symbol != NULL)
107     return sym;
108
109   if (search)
110     {
111       char *classname, *nested;
112       unsigned int prefix_len;
113       struct cleanup *cleanup;
114       struct block_symbol class_sym;
115
116       /* A simple lookup failed.  Check if the symbol was defined in
117          a base class.  */
118
119       cleanup = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
120
121       /* Find the name of the class and the name of the method,
122          variable, etc.  */
123       prefix_len = d_entire_prefix_len (name);
124
125       /* If no prefix was found, search "this".  */
126       if (prefix_len == 0)
127         {
128           struct type *type;
129           struct block_symbol lang_this;
130
131           lang_this = lookup_language_this (language_def (language_d), block);
132           if (lang_this.symbol == NULL)
133             {
134               do_cleanups (cleanup);
135               return null_block_symbol;
136             }
137
138           type = check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (SYMBOL_TYPE (lang_this.symbol)));
139           classname = xstrdup (TYPE_NAME (type));
140           nested = xstrdup (name);
141         }
142       else
143         {
144           /* The class name is everything up to and including PREFIX_LEN.  */
145           classname = savestring (name, prefix_len);
146
147           /* The rest of the name is everything else past the initial scope
148              operator.  */
149           nested = xstrdup (name + prefix_len + 1);
150         }
151
152       /* Add cleanups to free memory for these strings.  */
153       make_cleanup (xfree, classname);
154       make_cleanup (xfree, nested);
155
156       /* Lookup a class named CLASSNAME.  If none is found, there is nothing
157          more that can be done.  */
158       class_sym = lookup_global_symbol (classname, block, domain);
159       if (class_sym.symbol == NULL)
160         {
161           do_cleanups (cleanup);
162           return null_block_symbol;
163         }
164
165       /* Look for a symbol named NESTED in this class.  */
166       sym = d_lookup_nested_symbol (SYMBOL_TYPE (class_sym.symbol),
167                                     nested, block);
168       do_cleanups (cleanup);
169     }
170
171   return sym;
172 }
173
174 /* Look up NAME in the D module MODULE.  Other arguments are as in
175    d_lookup_symbol_nonlocal.  If SEARCH is non-zero, search through
176    base classes for a matching symbol.  */
177
178 static struct block_symbol
179 d_lookup_symbol_in_module (const char *module, const char *name,
180                            const struct block *block,
181                            const domain_enum domain, int search)
182 {
183   char *concatenated_name = NULL;
184
185   if (module[0] != '\0')
186     {
187       concatenated_name
188         = (char *) alloca (strlen (module) + strlen (name) + 2);
189       strcpy (concatenated_name, module);
190       strcat (concatenated_name, ".");
191       strcat (concatenated_name, name);
192       name = concatenated_name;
193     }
194
195   return d_lookup_symbol (NULL, name, block, domain, search);
196 }
197
198 /* Lookup NAME at module scope.  SCOPE is the module that the current
199    function is defined within; only consider modules whose length is at
200    least SCOPE_LEN.  Other arguments are as in d_lookup_symbol_nonlocal.
201
202    For example, if we're within a function A.B.f and looking for a
203    symbol x, this will get called with NAME = "x", SCOPE = "A.B", and
204    SCOPE_LEN = 0.  It then calls itself with NAME and SCOPE the same,
205    but with SCOPE_LEN = 1.  And then it calls itself with NAME and
206    SCOPE the same, but with SCOPE_LEN = 4.  This third call looks for
207    "A.B.x"; if it doesn't find it, then the second call looks for "A.x",
208    and if that call fails, then the first call looks for "x".  */
209
210 static struct block_symbol
211 lookup_module_scope (const struct language_defn *langdef,
212                      const char *name, const struct block *block,
213                      const domain_enum domain, const char *scope,
214                      int scope_len)
215 {
216   char *module;
217
218   if (scope[scope_len] != '\0')
219     {
220       /* Recursively search for names in child modules first.  */
221
222       struct block_symbol sym;
223       int new_scope_len = scope_len;
224
225       /* If the current scope is followed by ".", skip past that.  */
226       if (new_scope_len != 0)
227         {
228           gdb_assert (scope[new_scope_len] == '.');
229           new_scope_len++;
230         }
231       new_scope_len += d_find_first_component (scope + new_scope_len);
232       sym = lookup_module_scope (langdef, name, block, domain,
233                                  scope, new_scope_len);
234       if (sym.symbol != NULL)
235         return sym;
236     }
237
238   /* Okay, we didn't find a match in our children, so look for the
239      name in the current module.
240
241      If we there is no scope and we know we have a bare symbol, then short
242      circuit everything and call d_lookup_symbol directly.
243      This isn't an optimization, rather it allows us to pass LANGDEF which
244      is needed for primitive type lookup.  */
245
246   if (scope_len == 0 && strchr (name, '.') == NULL)
247     return d_lookup_symbol (langdef, name, block, domain, 1);
248
249   module = (char *) alloca (scope_len + 1);
250   strncpy (module, scope, scope_len);
251   module[scope_len] = '\0';
252   return d_lookup_symbol_in_module (module, name,
253                                     block, domain, 1);
254 }
255
256 /* Search through the base classes of PARENT_TYPE for a symbol named
257    NAME in block BLOCK.  */
258
259 static struct block_symbol
260 find_symbol_in_baseclass (struct type *parent_type, const char *name,
261                           const struct block *block)
262 {
263   char *concatenated_name = NULL;
264   struct block_symbol sym;
265   struct cleanup *cleanup;
266   int i;
267
268   sym.symbol = NULL;
269   sym.block = NULL;
270   cleanup = make_cleanup (free_current_contents, &concatenated_name);
271
272   for (i = 0; i < TYPE_N_BASECLASSES (parent_type); ++i)
273     {
274       size_t len;
275       struct type *base_type = TYPE_BASECLASS (parent_type, i);
276       const char *base_name = TYPE_BASECLASS_NAME (parent_type, i);
277
278       if (base_name == NULL)
279         continue;
280
281       /* Search this particular base class.  */
282       sym = d_lookup_symbol_in_module (base_name, name, block,
283                                        VAR_DOMAIN, 0);
284       if (sym.symbol != NULL)
285         break;
286
287       /* Now search all static file-level symbols.  We have to do this for
288          things like typedefs in the class.  First search in this symtab,
289          what we want is possibly there.  */
290       len = strlen (base_name) + strlen (name) + 2;
291       concatenated_name = (char *) xrealloc (concatenated_name, len);
292       xsnprintf (concatenated_name, len, "%s.%s", base_name, name);
293       sym = lookup_symbol_in_static_block (concatenated_name, block,
294                                            VAR_DOMAIN);
295       if (sym.symbol != NULL)
296         break;
297
298       /* Nope.  We now have to search all static blocks in all objfiles,
299          even if block != NULL, because there's no guarantees as to which
300          symtab the symbol we want is in.  */
301       sym = lookup_static_symbol (concatenated_name, VAR_DOMAIN);
302       if (sym.symbol != NULL)
303         break;
304
305       /* If this class has base classes, search them next.  */
306       base_type = check_typedef (base_type);
307       if (TYPE_N_BASECLASSES (base_type) > 0)
308         {
309           sym = find_symbol_in_baseclass (base_type, name, block);
310           if (sym.symbol != NULL)
311             break;
312         }
313     }
314
315   do_cleanups (cleanup);
316   return sym;
317 }
318
319 /* Look up a symbol named NESTED_NAME that is nested inside the D
320    class or module given by PARENT_TYPE, from within the context
321    given by BLOCK.  Return NULL if there is no such nested type.  */
322
323 struct block_symbol
324 d_lookup_nested_symbol (struct type *parent_type,
325                         const char *nested_name,
326                         const struct block *block)
327 {
328   /* type_name_no_tag_required provides better error reporting using the
329      original type.  */
330   struct type *saved_parent_type = parent_type;
331
332   parent_type = check_typedef (parent_type);
333
334   switch (TYPE_CODE (parent_type))
335     {
336     case TYPE_CODE_STRUCT:
337     case TYPE_CODE_UNION:
338     case TYPE_CODE_ENUM:
339     case TYPE_CODE_MODULE:
340         {
341           int size;
342           const char *parent_name = type_name_no_tag_or_error (saved_parent_type);
343           struct block_symbol sym
344             = d_lookup_symbol_in_module (parent_name, nested_name,
345                                          block, VAR_DOMAIN, 0);
346           char *concatenated_name;
347
348           if (sym.symbol != NULL)
349             return sym;
350
351           /* Now search all static file-level symbols.  We have to do this
352              for things like typedefs in the class.  We do not try to
353              guess any imported module as even the fully specified
354              module search is already not D compliant and more assumptions
355              could make it too magic.  */
356           size = strlen (parent_name) + strlen (nested_name) + 2;
357           concatenated_name = (char *) alloca (size);
358
359           xsnprintf (concatenated_name, size, "%s.%s",
360                      parent_name, nested_name);
361
362           sym = lookup_static_symbol (concatenated_name, VAR_DOMAIN);
363           if (sym.symbol != NULL)
364             return sym;
365
366           /* If no matching symbols were found, try searching any
367              base classes.  */
368           return find_symbol_in_baseclass (parent_type, nested_name, block);
369         }
370
371     case TYPE_CODE_FUNC:
372     case TYPE_CODE_METHOD:
373       return null_block_symbol;
374
375     default:
376       gdb_assert_not_reached ("called with non-aggregate type.");
377     }
378 }
379
380 /* Used for cleanups to reset the "searched" flag incase
381    of an error.  */
382
383 static void
384 reset_directive_searched (void *data)
385 {
386   struct using_direct *direct = (struct using_direct *) data;
387   direct->searched = 0;
388 }
389
390 /* Search for NAME by applying all import statements belonging to
391    BLOCK which are applicable in SCOPE.  */
392
393 static struct block_symbol
394 d_lookup_symbol_imports (const char *scope, const char *name,
395                          const struct block *block,
396                          const domain_enum domain)
397 {
398   struct using_direct *current;
399   struct block_symbol sym;
400   struct cleanup *searched_cleanup;
401
402   /* First, try to find the symbol in the given module.  */
403   sym = d_lookup_symbol_in_module (scope, name, block, domain, 1);
404
405   if (sym.symbol != NULL)
406     return sym;
407
408   /* Go through the using directives.  If any of them add new names to
409      the module we're searching in, see if we can find a match by
410      applying them.  */
411
412   for (current = block_using (block);
413        current != NULL;
414        current = current->next)
415     {
416       const char **excludep;
417
418       /* If the import destination is the current scope then search it.  */
419       if (!current->searched && strcmp (scope, current->import_dest) == 0)
420         {
421           /* Mark this import as searched so that the recursive call
422              does not search it again.  */
423           current->searched = 1;
424           searched_cleanup = make_cleanup (reset_directive_searched,
425                                            current);
426
427           /* If there is an import of a single declaration, compare the
428              imported declaration (after optional renaming by its alias)
429              with the sought out name.  If there is a match pass
430              current->import_src as MODULE to direct the search towards
431              the imported module.  */
432           if (current->declaration
433               && strcmp (name, current->alias
434                          ? current->alias : current->declaration) == 0)
435             sym = d_lookup_symbol_in_module (current->import_src,
436                                              current->declaration,
437                                              block, domain, 1);
438
439           /* If a symbol was found or this import statement was an import
440              declaration, the search of this import is complete.  */
441           if (sym.symbol != NULL || current->declaration)
442             {
443               current->searched = 0;
444               discard_cleanups (searched_cleanup);
445
446               if (sym.symbol != NULL)
447                 return sym;
448
449               continue;
450             }
451
452           /* Do not follow CURRENT if NAME matches its EXCLUDES.  */
453           for (excludep = current->excludes; *excludep; excludep++)
454             if (strcmp (name, *excludep) == 0)
455               break;
456           if (*excludep)
457             {
458               discard_cleanups (searched_cleanup);
459               continue;
460             }
461
462           /* If the import statement is creating an alias.  */
463           if (current->alias != NULL)
464             {
465               if (strcmp (name, current->alias) == 0)
466                 {
467                   /* If the alias matches the sought name.  Pass
468                      current->import_src as the NAME to direct the
469                      search towards the aliased module.  */
470                   sym = lookup_module_scope (NULL, current->import_src, block,
471                                              domain, scope, 0);
472                 }
473               else
474                 {
475                   /* If the alias matches the first component of the
476                      sought name, pass current->import_src as MODULE
477                      to direct the search, skipping over the aliased
478                      component in NAME.  */
479                   int name_scope = d_find_first_component (name);
480
481                   if (name[name_scope] != '\0'
482                       && strncmp (name, current->alias, name_scope) == 0)
483                     {
484                       /* Skip the '.'  */
485                       name_scope++;
486                       sym = d_lookup_symbol_in_module (current->import_src,
487                                                        name + name_scope,
488                                                        block, domain, 1);
489                     }
490                 }
491             }
492           else
493             {
494               /* If this import statement creates no alias, pass
495                  current->import_src as MODULE to direct the search
496                  towards the imported module.  */
497               sym = d_lookup_symbol_in_module (current->import_src,
498                                                name, block, domain, 1);
499             }
500           current->searched = 0;
501           discard_cleanups (searched_cleanup);
502
503           if (sym.symbol != NULL)
504             return sym;
505         }
506     }
507
508   return null_block_symbol;
509 }
510
511 /* Searches for NAME in the current module, and by applying relevant
512    import statements belonging to BLOCK and its parents.  SCOPE is the
513    module scope of the context in which the search is being evaluated.  */
514
515 static struct block_symbol
516 d_lookup_symbol_module (const char *scope, const char *name,
517                         const struct block *block,
518                         const domain_enum domain)
519 {
520   struct block_symbol sym;
521
522   /* First, try to find the symbol in the given module.  */
523   sym = d_lookup_symbol_in_module (scope, name,
524                                    block, domain, 1);
525   if (sym.symbol != NULL)
526     return sym;
527
528   /* Search for name in modules imported to this and parent
529      blocks.  */
530   while (block != NULL)
531     {
532       sym = d_lookup_symbol_imports (scope, name, block, domain);
533
534       if (sym.symbol != NULL)
535         return sym;
536
537       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
538     }
539
540   return null_block_symbol;
541 }
542
543 /* The D-specific version of name lookup for static and global names
544    This makes sure that names get looked for in all modules that are
545    in scope.  NAME is the natural name of the symbol that we're looking
546    looking for, BLOCK is the block that we're searching within, DOMAIN
547    says what kind of symbols we're looking for, and if SYMTAB is non-NULL,
548    we should store the symtab where we found the symbol in it.  */
549
550 struct block_symbol
551 d_lookup_symbol_nonlocal (const struct language_defn *langdef,
552                           const char *name,
553                           const struct block *block,
554                           const domain_enum domain)
555 {
556   struct block_symbol sym;
557   const char *scope = block_scope (block);
558
559   sym = lookup_module_scope (langdef, name, block, domain, scope, 0);
560   if (sym.symbol != NULL)
561     return sym;
562
563   return d_lookup_symbol_module (scope, name, block, domain);
564 }
565