1ef92a8d9162a591172ea999dcf771c7e6fe769f
[external/binutils.git] / gdb / symtab.c
1 /* Symbol table lookup for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
4    1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009
5    Free Software Foundation, Inc.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include "symtab.h"
24 #include "gdbtypes.h"
25 #include "gdbcore.h"
26 #include "frame.h"
27 #include "target.h"
28 #include "value.h"
29 #include "symfile.h"
30 #include "objfiles.h"
31 #include "gdbcmd.h"
32 #include "call-cmds.h"
33 #include "gdb_regex.h"
34 #include "expression.h"
35 #include "language.h"
36 #include "demangle.h"
37 #include "inferior.h"
38 #include "linespec.h"
39 #include "source.h"
40 #include "filenames.h"          /* for FILENAME_CMP */
41 #include "objc-lang.h"
42 #include "ada-lang.h"
43 #include "p-lang.h"
44 #include "addrmap.h"
45
46 #include "hashtab.h"
47
48 #include "gdb_obstack.h"
49 #include "block.h"
50 #include "dictionary.h"
51
52 #include <sys/types.h>
53 #include <fcntl.h>
54 #include "gdb_string.h"
55 #include "gdb_stat.h"
56 #include <ctype.h>
57 #include "cp-abi.h"
58 #include "observer.h"
59 #include "gdb_assert.h"
60 #include "solist.h"
61 #include "macrotab.h"
62 #include "macroscope.h"
63
64 /* Prototypes for local functions */
65
66 static void completion_list_add_name (char *, char *, int, char *, char *);
67
68 static void rbreak_command (char *, int);
69
70 static void types_info (char *, int);
71
72 static void functions_info (char *, int);
73
74 static void variables_info (char *, int);
75
76 static void sources_info (char *, int);
77
78 static void output_source_filename (const char *, int *);
79
80 static int find_line_common (struct linetable *, int, int *);
81
82 /* This one is used by linespec.c */
83
84 char *operator_chars (char *p, char **end);
85
86 static struct symbol *lookup_symbol_aux (const char *name,
87                                          const char *linkage_name,
88                                          const struct block *block,
89                                          const domain_enum domain,
90                                          enum language language,
91                                          int *is_a_field_of_this);
92
93 static
94 struct symbol *lookup_symbol_aux_local (const char *name,
95                                         const char *linkage_name,
96                                         const struct block *block,
97                                         const domain_enum domain);
98
99 static
100 struct symbol *lookup_symbol_aux_symtabs (int block_index,
101                                           const char *name,
102                                           const char *linkage_name,
103                                           const domain_enum domain);
104
105 static
106 struct symbol *lookup_symbol_aux_psymtabs (int block_index,
107                                            const char *name,
108                                            const char *linkage_name,
109                                            const domain_enum domain);
110
111 static int file_matches (char *, char **, int);
112
113 static void print_symbol_info (domain_enum,
114                                struct symtab *, struct symbol *, int, char *);
115
116 static void print_msymbol_info (struct minimal_symbol *);
117
118 static void symtab_symbol_info (char *, domain_enum, int);
119
120 void _initialize_symtab (void);
121
122 /* */
123
124 /* Allow the user to configure the debugger behavior with respect
125    to multiple-choice menus when more than one symbol matches during
126    a symbol lookup.  */
127
128 const char multiple_symbols_ask[] = "ask";
129 const char multiple_symbols_all[] = "all";
130 const char multiple_symbols_cancel[] = "cancel";
131 static const char *multiple_symbols_modes[] =
132 {
133   multiple_symbols_ask,
134   multiple_symbols_all,
135   multiple_symbols_cancel,
136   NULL
137 };
138 static const char *multiple_symbols_mode = multiple_symbols_all;
139
140 /* Read-only accessor to AUTO_SELECT_MODE.  */
141
142 const char *
143 multiple_symbols_select_mode (void)
144 {
145   return multiple_symbols_mode;
146 }
147
148 /* The single non-language-specific builtin type */
149 struct type *builtin_type_error;
150
151 /* Block in which the most recently searched-for symbol was found.
152    Might be better to make this a parameter to lookup_symbol and 
153    value_of_this. */
154
155 const struct block *block_found;
156
157 /* Check for a symtab of a specific name; first in symtabs, then in
158    psymtabs.  *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
159    in the symtab filename will also work.  */
160
161 struct symtab *
162 lookup_symtab (const char *name)
163 {
164   struct symtab *s;
165   struct partial_symtab *ps;
166   struct objfile *objfile;
167   char *real_path = NULL;
168   char *full_path = NULL;
169
170   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
171      absolutizing a relative path.  */
172   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
173     {
174       full_path = xfullpath (name);
175       make_cleanup (xfree, full_path);
176       real_path = gdb_realpath (name);
177       make_cleanup (xfree, real_path);
178     }
179
180 got_symtab:
181
182   /* First, search for an exact match */
183
184   ALL_SYMTABS (objfile, s)
185   {
186     if (FILENAME_CMP (name, s->filename) == 0)
187       {
188         return s;
189       }
190       
191     /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
192        this symtab and use its absolute path.  */
193     
194     if (full_path != NULL)
195       {
196         const char *fp = symtab_to_fullname (s);
197         if (fp != NULL && FILENAME_CMP (full_path, fp) == 0)
198           {
199             return s;
200           }
201       }
202
203     if (real_path != NULL)
204       {
205         char *fullname = symtab_to_fullname (s);
206         if (fullname != NULL)
207           {
208             char *rp = gdb_realpath (fullname);
209             make_cleanup (xfree, rp);
210             if (FILENAME_CMP (real_path, rp) == 0)
211               {
212                 return s;
213               }
214           }
215       }
216   }
217
218   /* Now, search for a matching tail (only if name doesn't have any dirs) */
219
220   if (lbasename (name) == name)
221     ALL_SYMTABS (objfile, s)
222     {
223       if (FILENAME_CMP (lbasename (s->filename), name) == 0)
224         return s;
225     }
226
227   /* Same search rules as above apply here, but now we look thru the
228      psymtabs.  */
229
230   ps = lookup_partial_symtab (name);
231   if (!ps)
232     return (NULL);
233
234   if (ps->readin)
235     error (_("Internal: readin %s pst for `%s' found when no symtab found."),
236            ps->filename, name);
237
238   s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
239
240   if (s)
241     return s;
242
243   /* At this point, we have located the psymtab for this file, but
244      the conversion to a symtab has failed.  This usually happens
245      when we are looking up an include file.  In this case,
246      PSYMTAB_TO_SYMTAB doesn't return a symtab, even though one has
247      been created.  So, we need to run through the symtabs again in
248      order to find the file.
249      XXX - This is a crock, and should be fixed inside of the the
250      symbol parsing routines. */
251   goto got_symtab;
252 }
253
254 /* Lookup the partial symbol table of a source file named NAME.
255    *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
256    in the psymtab filename will also work.  */
257
258 struct partial_symtab *
259 lookup_partial_symtab (const char *name)
260 {
261   struct partial_symtab *pst;
262   struct objfile *objfile;
263   char *full_path = NULL;
264   char *real_path = NULL;
265
266   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
267      absolutizing a relative path.  */
268   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
269     {
270       full_path = xfullpath (name);
271       make_cleanup (xfree, full_path);
272       real_path = gdb_realpath (name);
273       make_cleanup (xfree, real_path);
274     }
275
276   ALL_PSYMTABS (objfile, pst)
277   {
278     if (FILENAME_CMP (name, pst->filename) == 0)
279       {
280         return (pst);
281       }
282
283     /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
284        this symtab and use its absolute path.  */
285     if (full_path != NULL)
286       {
287         psymtab_to_fullname (pst);
288         if (pst->fullname != NULL
289             && FILENAME_CMP (full_path, pst->fullname) == 0)
290           {
291             return pst;
292           }
293       }
294
295     if (real_path != NULL)
296       {
297         char *rp = NULL;
298         psymtab_to_fullname (pst);
299         if (pst->fullname != NULL)
300           {
301             rp = gdb_realpath (pst->fullname);
302             make_cleanup (xfree, rp);
303           }
304         if (rp != NULL && FILENAME_CMP (real_path, rp) == 0)
305           {
306             return pst;
307           }
308       }
309   }
310
311   /* Now, search for a matching tail (only if name doesn't have any dirs) */
312
313   if (lbasename (name) == name)
314     ALL_PSYMTABS (objfile, pst)
315     {
316       if (FILENAME_CMP (lbasename (pst->filename), name) == 0)
317         return (pst);
318     }
319
320   return (NULL);
321 }
322 \f
323 /* Mangle a GDB method stub type.  This actually reassembles the pieces of the
324    full method name, which consist of the class name (from T), the unadorned
325    method name from METHOD_ID, and the signature for the specific overload,
326    specified by SIGNATURE_ID.  Note that this function is g++ specific. */
327
328 char *
329 gdb_mangle_name (struct type *type, int method_id, int signature_id)
330 {
331   int mangled_name_len;
332   char *mangled_name;
333   struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
334   struct fn_field *method = &f[signature_id];
335   char *field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id);
336   char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, signature_id);
337   char *newname = type_name_no_tag (type);
338
339   /* Does the form of physname indicate that it is the full mangled name
340      of a constructor (not just the args)?  */
341   int is_full_physname_constructor;
342
343   int is_constructor;
344   int is_destructor = is_destructor_name (physname);
345   /* Need a new type prefix.  */
346   char *const_prefix = method->is_const ? "C" : "";
347   char *volatile_prefix = method->is_volatile ? "V" : "";
348   char buf[20];
349   int len = (newname == NULL ? 0 : strlen (newname));
350
351   /* Nothing to do if physname already contains a fully mangled v3 abi name
352      or an operator name.  */
353   if ((physname[0] == '_' && physname[1] == 'Z')
354       || is_operator_name (field_name))
355     return xstrdup (physname);
356
357   is_full_physname_constructor = is_constructor_name (physname);
358
359   is_constructor =
360     is_full_physname_constructor || (newname && strcmp (field_name, newname) == 0);
361
362   if (!is_destructor)
363     is_destructor = (strncmp (physname, "__dt", 4) == 0);
364
365   if (is_destructor || is_full_physname_constructor)
366     {
367       mangled_name = (char *) xmalloc (strlen (physname) + 1);
368       strcpy (mangled_name, physname);
369       return mangled_name;
370     }
371
372   if (len == 0)
373     {
374       sprintf (buf, "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
375     }
376   else if (physname[0] == 't' || physname[0] == 'Q')
377     {
378       /* The physname for template and qualified methods already includes
379          the class name.  */
380       sprintf (buf, "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
381       newname = NULL;
382       len = 0;
383     }
384   else
385     {
386       sprintf (buf, "__%s%s%d", const_prefix, volatile_prefix, len);
387     }
388   mangled_name_len = ((is_constructor ? 0 : strlen (field_name))
389                       + strlen (buf) + len + strlen (physname) + 1);
390
391     {
392       mangled_name = (char *) xmalloc (mangled_name_len);
393       if (is_constructor)
394         mangled_name[0] = '\0';
395       else
396         strcpy (mangled_name, field_name);
397     }
398   strcat (mangled_name, buf);
399   /* If the class doesn't have a name, i.e. newname NULL, then we just
400      mangle it using 0 for the length of the class.  Thus it gets mangled
401      as something starting with `::' rather than `classname::'. */
402   if (newname != NULL)
403     strcat (mangled_name, newname);
404
405   strcat (mangled_name, physname);
406   return (mangled_name);
407 }
408
409 \f
410 /* Initialize the language dependent portion of a symbol
411    depending upon the language for the symbol. */
412 void
413 symbol_init_language_specific (struct general_symbol_info *gsymbol,
414                                enum language language)
415 {
416   gsymbol->language = language;
417   if (gsymbol->language == language_cplus
418       || gsymbol->language == language_java
419       || gsymbol->language == language_objc)
420     {
421       gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name = NULL;
422     }
423   else
424     {
425       memset (&gsymbol->language_specific, 0,
426               sizeof (gsymbol->language_specific));
427     }
428 }
429
430 /* Functions to initialize a symbol's mangled name.  */
431
432 /* Create the hash table used for demangled names.  Each hash entry is
433    a pair of strings; one for the mangled name and one for the demangled
434    name.  The entry is hashed via just the mangled name.  */
435
436 static void
437 create_demangled_names_hash (struct objfile *objfile)
438 {
439   /* Choose 256 as the starting size of the hash table, somewhat arbitrarily.
440      The hash table code will round this up to the next prime number. 
441      Choosing a much larger table size wastes memory, and saves only about
442      1% in symbol reading.  */
443
444   objfile->demangled_names_hash = htab_create_alloc
445     (256, htab_hash_string, (int (*) (const void *, const void *)) streq,
446      NULL, xcalloc, xfree);
447 }
448
449 /* Try to determine the demangled name for a symbol, based on the
450    language of that symbol.  If the language is set to language_auto,
451    it will attempt to find any demangling algorithm that works and
452    then set the language appropriately.  The returned name is allocated
453    by the demangler and should be xfree'd.  */
454
455 static char *
456 symbol_find_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
457                             const char *mangled)
458 {
459   char *demangled = NULL;
460
461   if (gsymbol->language == language_unknown)
462     gsymbol->language = language_auto;
463
464   if (gsymbol->language == language_objc
465       || gsymbol->language == language_auto)
466     {
467       demangled =
468         objc_demangle (mangled, 0);
469       if (demangled != NULL)
470         {
471           gsymbol->language = language_objc;
472           return demangled;
473         }
474     }
475   if (gsymbol->language == language_cplus
476       || gsymbol->language == language_auto)
477     {
478       demangled =
479         cplus_demangle (mangled, DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
480       if (demangled != NULL)
481         {
482           gsymbol->language = language_cplus;
483           return demangled;
484         }
485     }
486   if (gsymbol->language == language_java)
487     {
488       demangled =
489         cplus_demangle (mangled,
490                         DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI | DMGL_JAVA);
491       if (demangled != NULL)
492         {
493           gsymbol->language = language_java;
494           return demangled;
495         }
496     }
497   return NULL;
498 }
499
500 /* Set both the mangled and demangled (if any) names for GSYMBOL based
501    on LINKAGE_NAME and LEN.  The hash table corresponding to OBJFILE
502    is used, and the memory comes from that objfile's objfile_obstack.
503    LINKAGE_NAME is copied, so the pointer can be discarded after
504    calling this function.  */
505
506 /* We have to be careful when dealing with Java names: when we run
507    into a Java minimal symbol, we don't know it's a Java symbol, so it
508    gets demangled as a C++ name.  This is unfortunate, but there's not
509    much we can do about it: but when demangling partial symbols and
510    regular symbols, we'd better not reuse the wrong demangled name.
511    (See PR gdb/1039.)  We solve this by putting a distinctive prefix
512    on Java names when storing them in the hash table.  */
513
514 /* FIXME: carlton/2003-03-13: This is an unfortunate situation.  I
515    don't mind the Java prefix so much: different languages have
516    different demangling requirements, so it's only natural that we
517    need to keep language data around in our demangling cache.  But
518    it's not good that the minimal symbol has the wrong demangled name.
519    Unfortunately, I can't think of any easy solution to that
520    problem.  */
521
522 #define JAVA_PREFIX "##JAVA$$"
523 #define JAVA_PREFIX_LEN 8
524
525 void
526 symbol_set_names (struct general_symbol_info *gsymbol,
527                   const char *linkage_name, int len, struct objfile *objfile)
528 {
529   char **slot;
530   /* A 0-terminated copy of the linkage name.  */
531   const char *linkage_name_copy;
532   /* A copy of the linkage name that might have a special Java prefix
533      added to it, for use when looking names up in the hash table.  */
534   const char *lookup_name;
535   /* The length of lookup_name.  */
536   int lookup_len;
537
538   if (objfile->demangled_names_hash == NULL)
539     create_demangled_names_hash (objfile);
540
541   if (gsymbol->language == language_ada)
542     {
543       /* In Ada, we do the symbol lookups using the mangled name, so
544          we can save some space by not storing the demangled name.
545
546          As a side note, we have also observed some overlap between
547          the C++ mangling and Ada mangling, similarly to what has
548          been observed with Java.  Because we don't store the demangled
549          name with the symbol, we don't need to use the same trick
550          as Java.  */
551       gsymbol->name = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, len + 1);
552       memcpy (gsymbol->name, linkage_name, len);
553       gsymbol->name[len] = '\0';
554       gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name = NULL;
555
556       return;
557     }
558
559   /* The stabs reader generally provides names that are not
560      NUL-terminated; most of the other readers don't do this, so we
561      can just use the given copy, unless we're in the Java case.  */
562   if (gsymbol->language == language_java)
563     {
564       char *alloc_name;
565       lookup_len = len + JAVA_PREFIX_LEN;
566
567       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
568       memcpy (alloc_name, JAVA_PREFIX, JAVA_PREFIX_LEN);
569       memcpy (alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN, linkage_name, len);
570       alloc_name[lookup_len] = '\0';
571
572       lookup_name = alloc_name;
573       linkage_name_copy = alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN;
574     }
575   else if (linkage_name[len] != '\0')
576     {
577       char *alloc_name;
578       lookup_len = len;
579
580       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
581       memcpy (alloc_name, linkage_name, len);
582       alloc_name[lookup_len] = '\0';
583
584       lookup_name = alloc_name;
585       linkage_name_copy = alloc_name;
586     }
587   else
588     {
589       lookup_len = len;
590       lookup_name = linkage_name;
591       linkage_name_copy = linkage_name;
592     }
593
594   slot = (char **) htab_find_slot (objfile->demangled_names_hash,
595                                    lookup_name, INSERT);
596
597   /* If this name is not in the hash table, add it.  */
598   if (*slot == NULL)
599     {
600       char *demangled_name = symbol_find_demangled_name (gsymbol,
601                                                          linkage_name_copy);
602       int demangled_len = demangled_name ? strlen (demangled_name) : 0;
603
604       /* If there is a demangled name, place it right after the mangled name.
605          Otherwise, just place a second zero byte after the end of the mangled
606          name.  */
607       *slot = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
608                              lookup_len + demangled_len + 2);
609       memcpy (*slot, lookup_name, lookup_len + 1);
610       if (demangled_name != NULL)
611         {
612           memcpy (*slot + lookup_len + 1, demangled_name, demangled_len + 1);
613           xfree (demangled_name);
614         }
615       else
616         (*slot)[lookup_len + 1] = '\0';
617     }
618
619   gsymbol->name = *slot + lookup_len - len;
620   if ((*slot)[lookup_len + 1] != '\0')
621     gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name
622       = &(*slot)[lookup_len + 1];
623   else
624     gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name = NULL;
625 }
626
627 /* Return the source code name of a symbol.  In languages where
628    demangling is necessary, this is the demangled name.  */
629
630 char *
631 symbol_natural_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
632 {
633   switch (gsymbol->language) 
634     {
635     case language_cplus:
636     case language_java:
637     case language_objc:
638       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
639         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
640       break;
641     case language_ada:
642       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
643         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
644       else
645         return ada_decode_symbol (gsymbol);
646       break;
647     default:
648       break;
649     }
650   return gsymbol->name;
651 }
652
653 /* Return the demangled name for a symbol based on the language for
654    that symbol.  If no demangled name exists, return NULL. */
655 char *
656 symbol_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
657 {
658   switch (gsymbol->language) 
659     {
660     case language_cplus:
661     case language_java:
662     case language_objc:
663       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
664         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
665       break;
666     case language_ada:
667       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
668         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
669       else
670         return ada_decode_symbol (gsymbol);
671       break;
672     default:
673       break;
674     }
675   return NULL;
676 }
677
678 /* Return the search name of a symbol---generally the demangled or
679    linkage name of the symbol, depending on how it will be searched for.
680    If there is no distinct demangled name, then returns the same value 
681    (same pointer) as SYMBOL_LINKAGE_NAME. */
682 char *
683 symbol_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
684 {
685   if (gsymbol->language == language_ada)
686     return gsymbol->name;
687   else
688     return symbol_natural_name (gsymbol);
689 }
690
691 /* Initialize the structure fields to zero values.  */
692 void
693 init_sal (struct symtab_and_line *sal)
694 {
695   sal->symtab = 0;
696   sal->section = 0;
697   sal->line = 0;
698   sal->pc = 0;
699   sal->end = 0;
700   sal->explicit_pc = 0;
701   sal->explicit_line = 0;
702 }
703 \f
704
705 /* Return 1 if the two sections are the same, or if they could
706    plausibly be copies of each other, one in an original object
707    file and another in a separated debug file.  */
708
709 int
710 matching_obj_sections (struct obj_section *obj_first,
711                        struct obj_section *obj_second)
712 {
713   asection *first = obj_first? obj_first->the_bfd_section : NULL;
714   asection *second = obj_second? obj_second->the_bfd_section : NULL;
715   struct objfile *obj;
716
717   /* If they're the same section, then they match.  */
718   if (first == second)
719     return 1;
720
721   /* If either is NULL, give up.  */
722   if (first == NULL || second == NULL)
723     return 0;
724
725   /* This doesn't apply to absolute symbols.  */
726   if (first->owner == NULL || second->owner == NULL)
727     return 0;
728
729   /* If they're in the same object file, they must be different sections.  */
730   if (first->owner == second->owner)
731     return 0;
732
733   /* Check whether the two sections are potentially corresponding.  They must
734      have the same size, address, and name.  We can't compare section indexes,
735      which would be more reliable, because some sections may have been
736      stripped.  */
737   if (bfd_get_section_size (first) != bfd_get_section_size (second))
738     return 0;
739
740   /* In-memory addresses may start at a different offset, relativize them.  */
741   if (bfd_get_section_vma (first->owner, first)
742       - bfd_get_start_address (first->owner)
743       != bfd_get_section_vma (second->owner, second)
744          - bfd_get_start_address (second->owner))
745     return 0;
746
747   if (bfd_get_section_name (first->owner, first) == NULL
748       || bfd_get_section_name (second->owner, second) == NULL
749       || strcmp (bfd_get_section_name (first->owner, first),
750                  bfd_get_section_name (second->owner, second)) != 0)
751     return 0;
752
753   /* Otherwise check that they are in corresponding objfiles.  */
754
755   ALL_OBJFILES (obj)
756     if (obj->obfd == first->owner)
757       break;
758   gdb_assert (obj != NULL);
759
760   if (obj->separate_debug_objfile != NULL
761       && obj->separate_debug_objfile->obfd == second->owner)
762     return 1;
763   if (obj->separate_debug_objfile_backlink != NULL
764       && obj->separate_debug_objfile_backlink->obfd == second->owner)
765     return 1;
766
767   return 0;
768 }
769
770 /* Find which partial symtab contains PC and SECTION starting at psymtab PST.
771    We may find a different psymtab than PST.  See FIND_PC_SECT_PSYMTAB.  */
772
773 static struct partial_symtab *
774 find_pc_sect_psymtab_closer (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section,
775                              struct partial_symtab *pst,
776                              struct minimal_symbol *msymbol)
777 {
778   struct objfile *objfile = pst->objfile;
779   struct partial_symtab *tpst;
780   struct partial_symtab *best_pst = pst;
781   CORE_ADDR best_addr = pst->textlow;
782
783   /* An objfile that has its functions reordered might have
784      many partial symbol tables containing the PC, but
785      we want the partial symbol table that contains the
786      function containing the PC.  */
787   if (!(objfile->flags & OBJF_REORDERED) &&
788       section == 0)     /* can't validate section this way */
789     return pst;
790
791   if (msymbol == NULL)
792     return (pst);
793
794   /* The code range of partial symtabs sometimes overlap, so, in
795      the loop below, we need to check all partial symtabs and
796      find the one that fits better for the given PC address. We
797      select the partial symtab that contains a symbol whose
798      address is closest to the PC address.  By closest we mean
799      that find_pc_sect_symbol returns the symbol with address
800      that is closest and still less than the given PC.  */
801   for (tpst = pst; tpst != NULL; tpst = tpst->next)
802     {
803       if (pc >= tpst->textlow && pc < tpst->texthigh)
804         {
805           struct partial_symbol *p;
806           CORE_ADDR this_addr;
807
808           /* NOTE: This assumes that every psymbol has a
809              corresponding msymbol, which is not necessarily
810              true; the debug info might be much richer than the
811              object's symbol table.  */
812           p = find_pc_sect_psymbol (tpst, pc, section);
813           if (p != NULL
814               && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p)
815               == SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
816             return tpst;
817
818           /* Also accept the textlow value of a psymtab as a
819              "symbol", to provide some support for partial
820              symbol tables with line information but no debug
821              symbols (e.g. those produced by an assembler).  */
822           if (p != NULL)
823             this_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p);
824           else
825             this_addr = tpst->textlow;
826
827           /* Check whether it is closer than our current
828              BEST_ADDR.  Since this symbol address is
829              necessarily lower or equal to PC, the symbol closer
830              to PC is the symbol which address is the highest.
831              This way we return the psymtab which contains such
832              best match symbol. This can help in cases where the
833              symbol information/debuginfo is not complete, like
834              for instance on IRIX6 with gcc, where no debug info
835              is emitted for statics. (See also the nodebug.exp
836              testcase.) */
837           if (this_addr > best_addr)
838             {
839               best_addr = this_addr;
840               best_pst = tpst;
841             }
842         }
843     }
844   return best_pst;
845 }
846
847 /* Find which partial symtab contains PC and SECTION.  Return 0 if
848    none.  We return the psymtab that contains a symbol whose address
849    exactly matches PC, or, if we cannot find an exact match, the
850    psymtab that contains a symbol whose address is closest to PC.  */
851 struct partial_symtab *
852 find_pc_sect_psymtab (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
853 {
854   struct objfile *objfile;
855   struct minimal_symbol *msymbol;
856
857   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
858      necessary because we loop based on texthigh and textlow, which do
859      not include the data ranges.  */
860   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
861   if (msymbol
862       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_data
863           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_bss
864           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_abs
865           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_data
866           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_bss))
867     return NULL;
868
869   /* Try just the PSYMTABS_ADDRMAP mapping first as it has better granularity
870      than the later used TEXTLOW/TEXTHIGH one.  */
871
872   ALL_OBJFILES (objfile)
873     if (objfile->psymtabs_addrmap != NULL)
874       {
875         struct partial_symtab *pst;
876
877         pst = addrmap_find (objfile->psymtabs_addrmap, pc);
878         if (pst != NULL)
879           {
880             /* FIXME: addrmaps currently do not handle overlayed sections,
881                so fall back to the non-addrmap case if we're debugging 
882                overlays and the addrmap returned the wrong section.  */
883             if (overlay_debugging && msymbol && section)
884               {
885                 struct partial_symbol *p;
886                 /* NOTE: This assumes that every psymbol has a
887                    corresponding msymbol, which is not necessarily
888                    true; the debug info might be much richer than the
889                    object's symbol table.  */
890                 p = find_pc_sect_psymbol (pst, pc, section);
891                 if (!p
892                     || SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p)
893                        != SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
894                   continue;
895               }
896
897             /* We do not try to call FIND_PC_SECT_PSYMTAB_CLOSER as
898                PSYMTABS_ADDRMAP we used has already the best 1-byte
899                granularity and FIND_PC_SECT_PSYMTAB_CLOSER may mislead us into
900                a worse chosen section due to the TEXTLOW/TEXTHIGH ranges
901                overlap.  */
902
903             return pst;
904           }
905       }
906
907   /* Existing PSYMTABS_ADDRMAP mapping is present even for PARTIAL_SYMTABs
908      which still have no corresponding full SYMTABs read.  But it is not
909      present for non-DWARF2 debug infos not supporting PSYMTABS_ADDRMAP in GDB
910      so far.  */
911
912   ALL_OBJFILES (objfile)
913     {
914       struct partial_symtab *pst;
915
916       /* Check even OBJFILE with non-zero PSYMTABS_ADDRMAP as only several of
917          its CUs may be missing in PSYMTABS_ADDRMAP as they may be varying
918          debug info type in single OBJFILE.  */
919
920       ALL_OBJFILE_PSYMTABS (objfile, pst)
921         if (pc >= pst->textlow && pc < pst->texthigh)
922           {
923             struct partial_symtab *best_pst;
924
925             best_pst = find_pc_sect_psymtab_closer (pc, section, pst,
926                                                     msymbol);
927             if (best_pst != NULL)
928               return best_pst;
929           }
930     }
931
932   return NULL;
933 }
934
935 /* Find which partial symtab contains PC.  Return 0 if none. 
936    Backward compatibility, no section */
937
938 struct partial_symtab *
939 find_pc_psymtab (CORE_ADDR pc)
940 {
941   return find_pc_sect_psymtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
942 }
943
944 /* Find which partial symbol within a psymtab matches PC and SECTION.  
945    Return 0 if none.  Check all psymtabs if PSYMTAB is 0.  */
946
947 struct partial_symbol *
948 find_pc_sect_psymbol (struct partial_symtab *psymtab, CORE_ADDR pc,
949                       struct obj_section *section)
950 {
951   struct partial_symbol *best = NULL, *p, **pp;
952   CORE_ADDR best_pc;
953
954   if (!psymtab)
955     psymtab = find_pc_sect_psymtab (pc, section);
956   if (!psymtab)
957     return 0;
958
959   /* Cope with programs that start at address 0 */
960   best_pc = (psymtab->textlow != 0) ? psymtab->textlow - 1 : 0;
961
962   /* Search the global symbols as well as the static symbols, so that
963      find_pc_partial_function doesn't use a minimal symbol and thus
964      cache a bad endaddr.  */
965   for (pp = psymtab->objfile->global_psymbols.list + psymtab->globals_offset;
966     (pp - (psymtab->objfile->global_psymbols.list + psymtab->globals_offset)
967      < psymtab->n_global_syms);
968        pp++)
969     {
970       p = *pp;
971       if (SYMBOL_DOMAIN (p) == VAR_DOMAIN
972           && SYMBOL_CLASS (p) == LOC_BLOCK
973           && pc >= SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p)
974           && (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p) > best_pc
975               || (psymtab->textlow == 0
976                   && best_pc == 0 && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p) == 0)))
977         {
978           if (section)          /* match on a specific section */
979             {
980               fixup_psymbol_section (p, psymtab->objfile);
981               if (!matching_obj_sections (SYMBOL_OBJ_SECTION (p), section))
982                 continue;
983             }
984           best_pc = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p);
985           best = p;
986         }
987     }
988
989   for (pp = psymtab->objfile->static_psymbols.list + psymtab->statics_offset;
990     (pp - (psymtab->objfile->static_psymbols.list + psymtab->statics_offset)
991      < psymtab->n_static_syms);
992        pp++)
993     {
994       p = *pp;
995       if (SYMBOL_DOMAIN (p) == VAR_DOMAIN
996           && SYMBOL_CLASS (p) == LOC_BLOCK
997           && pc >= SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p)
998           && (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p) > best_pc
999               || (psymtab->textlow == 0
1000                   && best_pc == 0 && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p) == 0)))
1001         {
1002           if (section)          /* match on a specific section */
1003             {
1004               fixup_psymbol_section (p, psymtab->objfile);
1005               if (!matching_obj_sections (SYMBOL_OBJ_SECTION (p), section))
1006                 continue;
1007             }
1008           best_pc = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p);
1009           best = p;
1010         }
1011     }
1012
1013   return best;
1014 }
1015
1016 /* Find which partial symbol within a psymtab matches PC.  Return 0 if none.  
1017    Check all psymtabs if PSYMTAB is 0.  Backwards compatibility, no section. */
1018
1019 struct partial_symbol *
1020 find_pc_psymbol (struct partial_symtab *psymtab, CORE_ADDR pc)
1021 {
1022   return find_pc_sect_psymbol (psymtab, pc, find_pc_mapped_section (pc));
1023 }
1024 \f
1025 /* Debug symbols usually don't have section information.  We need to dig that
1026    out of the minimal symbols and stash that in the debug symbol.  */
1027
1028 static void
1029 fixup_section (struct general_symbol_info *ginfo,
1030                CORE_ADDR addr, struct objfile *objfile)
1031 {
1032   struct minimal_symbol *msym;
1033
1034   /* First, check whether a minimal symbol with the same name exists
1035      and points to the same address.  The address check is required
1036      e.g. on PowerPC64, where the minimal symbol for a function will
1037      point to the function descriptor, while the debug symbol will
1038      point to the actual function code.  */
1039   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc_name (addr, ginfo->name, objfile);
1040   if (msym)
1041     {
1042       ginfo->obj_section = SYMBOL_OBJ_SECTION (msym);
1043       ginfo->section = SYMBOL_SECTION (msym);
1044     }
1045   else
1046     {
1047       /* Static, function-local variables do appear in the linker
1048          (minimal) symbols, but are frequently given names that won't
1049          be found via lookup_minimal_symbol().  E.g., it has been
1050          observed in frv-uclinux (ELF) executables that a static,
1051          function-local variable named "foo" might appear in the
1052          linker symbols as "foo.6" or "foo.3".  Thus, there is no
1053          point in attempting to extend the lookup-by-name mechanism to
1054          handle this case due to the fact that there can be multiple
1055          names.
1056          
1057          So, instead, search the section table when lookup by name has
1058          failed.  The ``addr'' and ``endaddr'' fields may have already
1059          been relocated.  If so, the relocation offset (i.e. the
1060          ANOFFSET value) needs to be subtracted from these values when
1061          performing the comparison.  We unconditionally subtract it,
1062          because, when no relocation has been performed, the ANOFFSET
1063          value will simply be zero.
1064          
1065          The address of the symbol whose section we're fixing up HAS
1066          NOT BEEN adjusted (relocated) yet.  It can't have been since
1067          the section isn't yet known and knowing the section is
1068          necessary in order to add the correct relocation value.  In
1069          other words, we wouldn't even be in this function (attempting
1070          to compute the section) if it were already known.
1071
1072          Note that it is possible to search the minimal symbols
1073          (subtracting the relocation value if necessary) to find the
1074          matching minimal symbol, but this is overkill and much less
1075          efficient.  It is not necessary to find the matching minimal
1076          symbol, only its section.  
1077          
1078          Note that this technique (of doing a section table search)
1079          can fail when unrelocated section addresses overlap.  For
1080          this reason, we still attempt a lookup by name prior to doing
1081          a search of the section table.  */
1082          
1083       struct obj_section *s;
1084       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1085         {
1086           int idx = s->the_bfd_section->index;
1087           CORE_ADDR offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, idx);
1088
1089           if (obj_section_addr (s) - offset <= addr
1090               && addr < obj_section_endaddr (s) - offset)
1091             {
1092               ginfo->obj_section = s;
1093               ginfo->section = idx;
1094               return;
1095             }
1096         }
1097     }
1098 }
1099
1100 struct symbol *
1101 fixup_symbol_section (struct symbol *sym, struct objfile *objfile)
1102 {
1103   CORE_ADDR addr;
1104
1105   if (!sym)
1106     return NULL;
1107
1108   if (SYMBOL_OBJ_SECTION (sym))
1109     return sym;
1110
1111   /* We either have an OBJFILE, or we can get at it from the sym's
1112      symtab.  Anything else is a bug.  */
1113   gdb_assert (objfile || SYMBOL_SYMTAB (sym));
1114
1115   if (objfile == NULL)
1116     objfile = SYMBOL_SYMTAB (sym)->objfile;
1117
1118   /* We should have an objfile by now.  */
1119   gdb_assert (objfile);
1120
1121   switch (SYMBOL_CLASS (sym))
1122     {
1123     case LOC_STATIC:
1124     case LOC_LABEL:
1125       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
1126       break;
1127     case LOC_BLOCK:
1128       addr = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
1129       break;
1130
1131     default:
1132       /* Nothing else will be listed in the minsyms -- no use looking
1133          it up.  */
1134       return sym;
1135     }
1136
1137   fixup_section (&sym->ginfo, addr, objfile);
1138
1139   return sym;
1140 }
1141
1142 struct partial_symbol *
1143 fixup_psymbol_section (struct partial_symbol *psym, struct objfile *objfile)
1144 {
1145   CORE_ADDR addr;
1146
1147   if (!psym)
1148     return NULL;
1149
1150   if (SYMBOL_OBJ_SECTION (psym))
1151     return psym;
1152
1153   gdb_assert (objfile);
1154
1155   switch (SYMBOL_CLASS (psym))
1156     {
1157     case LOC_STATIC:
1158     case LOC_LABEL:
1159     case LOC_BLOCK:
1160       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (psym);
1161       break;
1162     default:
1163       /* Nothing else will be listed in the minsyms -- no use looking
1164          it up.  */
1165       return psym;
1166     }
1167
1168   fixup_section (&psym->ginfo, addr, objfile);
1169
1170   return psym;
1171 }
1172
1173 /* Find the definition for a specified symbol name NAME
1174    in domain DOMAIN, visible from lexical block BLOCK.
1175    Returns the struct symbol pointer, or zero if no symbol is found.
1176    C++: if IS_A_FIELD_OF_THIS is nonzero on entry, check to see if
1177    NAME is a field of the current implied argument `this'.  If so set
1178    *IS_A_FIELD_OF_THIS to 1, otherwise set it to zero. 
1179    BLOCK_FOUND is set to the block in which NAME is found (in the case of
1180    a field of `this', value_of_this sets BLOCK_FOUND to the proper value.) */
1181
1182 /* This function has a bunch of loops in it and it would seem to be
1183    attractive to put in some QUIT's (though I'm not really sure
1184    whether it can run long enough to be really important).  But there
1185    are a few calls for which it would appear to be bad news to quit
1186    out of here: find_proc_desc in alpha-tdep.c and mips-tdep.c.  (Note
1187    that there is C++ code below which can error(), but that probably
1188    doesn't affect these calls since they are looking for a known
1189    variable and thus can probably assume it will never hit the C++
1190    code).  */
1191
1192 struct symbol *
1193 lookup_symbol_in_language (const char *name, const struct block *block,
1194                            const domain_enum domain, enum language lang,
1195                            int *is_a_field_of_this)
1196 {
1197   char *demangled_name = NULL;
1198   const char *modified_name = NULL;
1199   const char *mangled_name = NULL;
1200   int needtofreename = 0;
1201   struct symbol *returnval;
1202
1203   modified_name = name;
1204
1205   /* If we are using C++ or Java, demangle the name before doing a lookup, so
1206      we can always binary search. */
1207   if (lang == language_cplus)
1208     {
1209       demangled_name = cplus_demangle (name, DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
1210       if (demangled_name)
1211         {
1212           mangled_name = name;
1213           modified_name = demangled_name;
1214           needtofreename = 1;
1215         }
1216     }
1217   else if (lang == language_java)
1218     {
1219       demangled_name = cplus_demangle (name, 
1220                                        DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS | DMGL_JAVA);
1221       if (demangled_name)
1222         {
1223           mangled_name = name;
1224           modified_name = demangled_name;
1225           needtofreename = 1;
1226         }
1227     }
1228
1229   if (case_sensitivity == case_sensitive_off)
1230     {
1231       char *copy;
1232       int len, i;
1233
1234       len = strlen (name);
1235       copy = (char *) alloca (len + 1);
1236       for (i= 0; i < len; i++)
1237         copy[i] = tolower (name[i]);
1238       copy[len] = 0;
1239       modified_name = copy;
1240     }
1241
1242   returnval = lookup_symbol_aux (modified_name, mangled_name, block,
1243                                  domain, lang, is_a_field_of_this);
1244   if (needtofreename)
1245     xfree (demangled_name);
1246
1247   return returnval;      
1248 }
1249
1250 /* Behave like lookup_symbol_in_language, but performed with the
1251    current language.  */
1252
1253 struct symbol *
1254 lookup_symbol (const char *name, const struct block *block,
1255                domain_enum domain, int *is_a_field_of_this)
1256 {
1257   return lookup_symbol_in_language (name, block, domain,
1258                                     current_language->la_language,
1259                                     is_a_field_of_this);
1260 }
1261
1262 /* Behave like lookup_symbol except that NAME is the natural name
1263    of the symbol that we're looking for and, if LINKAGE_NAME is
1264    non-NULL, ensure that the symbol's linkage name matches as
1265    well.  */
1266
1267 static struct symbol *
1268 lookup_symbol_aux (const char *name, const char *linkage_name,
1269                    const struct block *block, const domain_enum domain,
1270                    enum language language, int *is_a_field_of_this)
1271 {
1272   struct symbol *sym;
1273   const struct language_defn *langdef;
1274
1275   /* Make sure we do something sensible with is_a_field_of_this, since
1276      the callers that set this parameter to some non-null value will
1277      certainly use it later and expect it to be either 0 or 1.
1278      If we don't set it, the contents of is_a_field_of_this are
1279      undefined.  */
1280   if (is_a_field_of_this != NULL)
1281     *is_a_field_of_this = 0;
1282
1283   /* Search specified block and its superiors.  Don't search
1284      STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1285
1286   sym = lookup_symbol_aux_local (name, linkage_name, block, domain);
1287   if (sym != NULL)
1288     return sym;
1289
1290   /* If requested to do so by the caller and if appropriate for LANGUAGE,
1291      check to see if NAME is a field of `this'. */
1292
1293   langdef = language_def (language);
1294
1295   if (langdef->la_name_of_this != NULL && is_a_field_of_this != NULL
1296       && block != NULL)
1297     {
1298       struct symbol *sym = NULL;
1299       /* 'this' is only defined in the function's block, so find the
1300          enclosing function block.  */
1301       for (; block && !BLOCK_FUNCTION (block); 
1302            block = BLOCK_SUPERBLOCK (block));
1303
1304       if (block && !dict_empty (BLOCK_DICT (block)))
1305         sym = lookup_block_symbol (block, langdef->la_name_of_this,
1306                                    NULL, VAR_DOMAIN);
1307       if (sym)
1308         {
1309           struct type *t = sym->type;
1310           
1311           /* I'm not really sure that type of this can ever
1312              be typedefed; just be safe.  */
1313           CHECK_TYPEDEF (t);
1314           if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR
1315               || TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_REF)
1316             t = TYPE_TARGET_TYPE (t);
1317           
1318           if (TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_STRUCT
1319               && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_UNION)
1320             error (_("Internal error: `%s' is not an aggregate"), 
1321                    langdef->la_name_of_this);
1322           
1323           if (check_field (t, name))
1324             {
1325               *is_a_field_of_this = 1;
1326               return NULL;
1327             }
1328         }
1329     }
1330
1331   /* Now do whatever is appropriate for LANGUAGE to look
1332      up static and global variables.  */
1333
1334   sym = langdef->la_lookup_symbol_nonlocal (name, linkage_name, block, domain);
1335   if (sym != NULL)
1336     return sym;
1337
1338   /* Now search all static file-level symbols.  Not strictly correct,
1339      but more useful than an error.  Do the symtabs first, then check
1340      the psymtabs.  If a psymtab indicates the existence of the
1341      desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
1342      conversion on the fly and return the found symbol. */
1343
1344   sym = lookup_symbol_aux_symtabs (STATIC_BLOCK, name, linkage_name, domain);
1345   if (sym != NULL)
1346     return sym;
1347   
1348   sym = lookup_symbol_aux_psymtabs (STATIC_BLOCK, name, linkage_name, domain);
1349   if (sym != NULL)
1350     return sym;
1351
1352   return NULL;
1353 }
1354
1355 /* Check to see if the symbol is defined in BLOCK or its superiors.
1356    Don't search STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1357
1358 static struct symbol *
1359 lookup_symbol_aux_local (const char *name, const char *linkage_name,
1360                          const struct block *block,
1361                          const domain_enum domain)
1362 {
1363   struct symbol *sym;
1364   const struct block *static_block = block_static_block (block);
1365
1366   /* Check if either no block is specified or it's a global block.  */
1367
1368   if (static_block == NULL)
1369     return NULL;
1370
1371   while (block != static_block)
1372     {
1373       sym = lookup_symbol_aux_block (name, linkage_name, block, domain);
1374       if (sym != NULL)
1375         return sym;
1376       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1377     }
1378
1379   /* We've reached the static block without finding a result.  */
1380
1381   return NULL;
1382 }
1383
1384 /* Look up OBJFILE to BLOCK.  */
1385
1386 static struct objfile *
1387 lookup_objfile_from_block (const struct block *block)
1388 {
1389   struct objfile *obj;
1390   struct symtab *s;
1391
1392   if (block == NULL)
1393     return NULL;
1394
1395   block = block_global_block (block);
1396   /* Go through SYMTABS.  */
1397   ALL_SYMTABS (obj, s)
1398     if (block == BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK))
1399       return obj;
1400
1401   return NULL;
1402 }
1403
1404 /* Look up a symbol in a block; if found, fixup the symbol, and set
1405    block_found appropriately.  */
1406
1407 struct symbol *
1408 lookup_symbol_aux_block (const char *name, const char *linkage_name,
1409                          const struct block *block,
1410                          const domain_enum domain)
1411 {
1412   struct symbol *sym;
1413
1414   sym = lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1415   if (sym)
1416     {
1417       block_found = block;
1418       return fixup_symbol_section (sym, NULL);
1419     }
1420
1421   return NULL;
1422 }
1423
1424 /* Check all global symbols in OBJFILE in symtabs and
1425    psymtabs.  */
1426
1427 struct symbol *
1428 lookup_global_symbol_from_objfile (const struct objfile *objfile,
1429                                    const char *name,
1430                                    const char *linkage_name,
1431                                    const domain_enum domain)
1432 {
1433   struct symbol *sym;
1434   struct blockvector *bv;
1435   const struct block *block;
1436   struct symtab *s;
1437   struct partial_symtab *ps;
1438
1439   /* Go through symtabs.  */
1440   ALL_OBJFILE_SYMTABS (objfile, s)
1441   {
1442     bv = BLOCKVECTOR (s);
1443     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1444     sym = lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1445     if (sym)
1446       {
1447         block_found = block;
1448         return fixup_symbol_section (sym, (struct objfile *)objfile);
1449       }
1450   }
1451
1452   /* Now go through psymtabs.  */
1453   ALL_OBJFILE_PSYMTABS (objfile, ps)
1454   {
1455     if (!ps->readin
1456         && lookup_partial_symbol (ps, name, linkage_name,
1457                                   1, domain))
1458       {
1459         s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
1460         bv = BLOCKVECTOR (s);
1461         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1462         sym = lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1463         return fixup_symbol_section (sym, (struct objfile *)objfile);
1464       }
1465   }
1466
1467   if (objfile->separate_debug_objfile)
1468     return lookup_global_symbol_from_objfile (objfile->separate_debug_objfile,
1469                                               name, linkage_name, domain);
1470
1471   return NULL;
1472 }
1473
1474 /* Check to see if the symbol is defined in one of the symtabs.
1475    BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK,
1476    depending on whether or not we want to search global symbols or
1477    static symbols.  */
1478
1479 static struct symbol *
1480 lookup_symbol_aux_symtabs (int block_index,
1481                            const char *name, const char *linkage_name,
1482                            const domain_enum domain)
1483 {
1484   struct symbol *sym;
1485   struct objfile *objfile;
1486   struct blockvector *bv;
1487   const struct block *block;
1488   struct symtab *s;
1489
1490   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1491   {
1492     bv = BLOCKVECTOR (s);
1493     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
1494     sym = lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1495     if (sym)
1496       {
1497         block_found = block;
1498         return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1499       }
1500   }
1501
1502   return NULL;
1503 }
1504
1505 /* Check to see if the symbol is defined in one of the partial
1506    symtabs.  BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or
1507    STATIC_BLOCK, depending on whether or not we want to search global
1508    symbols or static symbols.  */
1509
1510 static struct symbol *
1511 lookup_symbol_aux_psymtabs (int block_index, const char *name,
1512                             const char *linkage_name,
1513                             const domain_enum domain)
1514 {
1515   struct symbol *sym;
1516   struct objfile *objfile;
1517   struct blockvector *bv;
1518   const struct block *block;
1519   struct partial_symtab *ps;
1520   struct symtab *s;
1521   const int psymtab_index = (block_index == GLOBAL_BLOCK ? 1 : 0);
1522
1523   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
1524   {
1525     if (!ps->readin
1526         && lookup_partial_symbol (ps, name, linkage_name,
1527                                   psymtab_index, domain))
1528       {
1529         s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
1530         bv = BLOCKVECTOR (s);
1531         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
1532         sym = lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1533         if (!sym)
1534           {
1535             /* This shouldn't be necessary, but as a last resort try
1536                looking in the statics even though the psymtab claimed
1537                the symbol was global, or vice-versa. It's possible
1538                that the psymtab gets it wrong in some cases.  */
1539
1540             /* FIXME: carlton/2002-09-30: Should we really do that?
1541                If that happens, isn't it likely to be a GDB error, in
1542                which case we should fix the GDB error rather than
1543                silently dealing with it here?  So I'd vote for
1544                removing the check for the symbol in the other
1545                block.  */
1546             block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv,
1547                                        block_index == GLOBAL_BLOCK ?
1548                                        STATIC_BLOCK : GLOBAL_BLOCK);
1549             sym = lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1550             if (!sym)
1551               error (_("Internal: %s symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n%s may be an inlined function, or may be a template function\n(if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
1552                      block_index == GLOBAL_BLOCK ? "global" : "static",
1553                      name, ps->filename, name, name);
1554           }
1555         return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1556       }
1557   }
1558
1559   return NULL;
1560 }
1561
1562 /* A default version of lookup_symbol_nonlocal for use by languages
1563    that can't think of anything better to do.  This implements the C
1564    lookup rules.  */
1565
1566 struct symbol *
1567 basic_lookup_symbol_nonlocal (const char *name,
1568                               const char *linkage_name,
1569                               const struct block *block,
1570                               const domain_enum domain)
1571 {
1572   struct symbol *sym;
1573
1574   /* NOTE: carlton/2003-05-19: The comments below were written when
1575      this (or what turned into this) was part of lookup_symbol_aux;
1576      I'm much less worried about these questions now, since these
1577      decisions have turned out well, but I leave these comments here
1578      for posterity.  */
1579
1580   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There is a question as to whether or
1581      not it would be appropriate to search the current global block
1582      here as well.  (That's what this code used to do before the
1583      is_a_field_of_this check was moved up.)  On the one hand, it's
1584      redundant with the lookup_symbol_aux_symtabs search that happens
1585      next.  On the other hand, if decode_line_1 is passed an argument
1586      like filename:var, then the user presumably wants 'var' to be
1587      searched for in filename.  On the third hand, there shouldn't be
1588      multiple global variables all of which are named 'var', and it's
1589      not like decode_line_1 has ever restricted its search to only
1590      global variables in a single filename.  All in all, only
1591      searching the static block here seems best: it's correct and it's
1592      cleanest.  */
1593
1594   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There's also a possible performance
1595      issue here: if you usually search for global symbols in the
1596      current file, then it would be slightly better to search the
1597      current global block before searching all the symtabs.  But there
1598      are other factors that have a much greater effect on performance
1599      than that one, so I don't think we should worry about that for
1600      now.  */
1601
1602   sym = lookup_symbol_static (name, linkage_name, block, domain);
1603   if (sym != NULL)
1604     return sym;
1605
1606   return lookup_symbol_global (name, linkage_name, block, domain);
1607 }
1608
1609 /* Lookup a symbol in the static block associated to BLOCK, if there
1610    is one; do nothing if BLOCK is NULL or a global block.  */
1611
1612 struct symbol *
1613 lookup_symbol_static (const char *name,
1614                       const char *linkage_name,
1615                       const struct block *block,
1616                       const domain_enum domain)
1617 {
1618   const struct block *static_block = block_static_block (block);
1619
1620   if (static_block != NULL)
1621     return lookup_symbol_aux_block (name, linkage_name, static_block, domain);
1622   else
1623     return NULL;
1624 }
1625
1626 /* Lookup a symbol in all files' global blocks (searching psymtabs if
1627    necessary).  */
1628
1629 struct symbol *
1630 lookup_symbol_global (const char *name,
1631                       const char *linkage_name,
1632                       const struct block *block,
1633                       const domain_enum domain)
1634 {
1635   struct symbol *sym = NULL;
1636   struct objfile *objfile = NULL;
1637
1638   /* Call library-specific lookup procedure.  */
1639   objfile = lookup_objfile_from_block (block);
1640   if (objfile != NULL)
1641     sym = solib_global_lookup (objfile, name, linkage_name, domain);
1642   if (sym != NULL)
1643     return sym;
1644
1645   sym = lookup_symbol_aux_symtabs (GLOBAL_BLOCK, name, linkage_name, domain);
1646   if (sym != NULL)
1647     return sym;
1648
1649   return lookup_symbol_aux_psymtabs (GLOBAL_BLOCK, name, linkage_name, domain);
1650 }
1651
1652 int
1653 symbol_matches_domain (enum language symbol_language, 
1654                        domain_enum symbol_domain,
1655                        domain_enum domain)
1656 {
1657   /* For C++ "struct foo { ... }" also defines a typedef for "foo".  
1658      A Java class declaration also defines a typedef for the class.
1659      Similarly, any Ada type declaration implicitly defines a typedef.  */
1660   if (symbol_language == language_cplus
1661       || symbol_language == language_java
1662       || symbol_language == language_ada)
1663     {
1664       if ((domain == VAR_DOMAIN || domain == STRUCT_DOMAIN)
1665           && symbol_domain == STRUCT_DOMAIN)
1666         return 1;
1667     }
1668   /* For all other languages, strict match is required.  */
1669   return (symbol_domain == domain);
1670 }
1671
1672 /* Look, in partial_symtab PST, for symbol whose natural name is NAME.
1673    If LINKAGE_NAME is non-NULL, check in addition that the symbol's
1674    linkage name matches it.  Check the global symbols if GLOBAL, the
1675    static symbols if not */
1676
1677 struct partial_symbol *
1678 lookup_partial_symbol (struct partial_symtab *pst, const char *name,
1679                        const char *linkage_name, int global,
1680                        domain_enum domain)
1681 {
1682   struct partial_symbol *temp;
1683   struct partial_symbol **start, **psym;
1684   struct partial_symbol **top, **real_top, **bottom, **center;
1685   int length = (global ? pst->n_global_syms : pst->n_static_syms);
1686   int do_linear_search = 1;
1687   
1688   if (length == 0)
1689     {
1690       return (NULL);
1691     }
1692   start = (global ?
1693            pst->objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset :
1694            pst->objfile->static_psymbols.list + pst->statics_offset);
1695   
1696   if (global)                   /* This means we can use a binary search. */
1697     {
1698       do_linear_search = 0;
1699
1700       /* Binary search.  This search is guaranteed to end with center
1701          pointing at the earliest partial symbol whose name might be
1702          correct.  At that point *all* partial symbols with an
1703          appropriate name will be checked against the correct
1704          domain.  */
1705
1706       bottom = start;
1707       top = start + length - 1;
1708       real_top = top;
1709       while (top > bottom)
1710         {
1711           center = bottom + (top - bottom) / 2;
1712           if (!(center < top))
1713             internal_error (__FILE__, __LINE__, _("failed internal consistency check"));
1714           if (!do_linear_search
1715               && (SYMBOL_LANGUAGE (*center) == language_java))
1716             {
1717               do_linear_search = 1;
1718             }
1719           if (strcmp_iw_ordered (SYMBOL_SEARCH_NAME (*center), name) >= 0)
1720             {
1721               top = center;
1722             }
1723           else
1724             {
1725               bottom = center + 1;
1726             }
1727         }
1728       if (!(top == bottom))
1729         internal_error (__FILE__, __LINE__, _("failed internal consistency check"));
1730
1731       while (top <= real_top
1732              && (linkage_name != NULL
1733                  ? strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (*top), linkage_name) == 0
1734                  : SYMBOL_MATCHES_SEARCH_NAME (*top,name)))
1735         {
1736           if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (*top),
1737                                      SYMBOL_DOMAIN (*top), domain))
1738             return (*top);
1739           top++;
1740         }
1741     }
1742
1743   /* Can't use a binary search or else we found during the binary search that
1744      we should also do a linear search. */
1745
1746   if (do_linear_search)
1747     {                   
1748       for (psym = start; psym < start + length; psym++)
1749         {
1750           if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (*psym), 
1751                                      SYMBOL_DOMAIN (*psym), domain))
1752             {
1753               if (linkage_name != NULL
1754                   ? strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (*psym), linkage_name) == 0
1755                   : SYMBOL_MATCHES_SEARCH_NAME (*psym, name))
1756                 {
1757                   return (*psym);
1758                 }
1759             }
1760         }
1761     }
1762
1763   return (NULL);
1764 }
1765
1766 /* Look up a type named NAME in the struct_domain.  The type returned
1767    must not be opaque -- i.e., must have at least one field
1768    defined.  */
1769
1770 struct type *
1771 lookup_transparent_type (const char *name)
1772 {
1773   return current_language->la_lookup_transparent_type (name);
1774 }
1775
1776 /* The standard implementation of lookup_transparent_type.  This code
1777    was modeled on lookup_symbol -- the parts not relevant to looking
1778    up types were just left out.  In particular it's assumed here that
1779    types are available in struct_domain and only at file-static or
1780    global blocks.  */
1781
1782 struct type *
1783 basic_lookup_transparent_type (const char *name)
1784 {
1785   struct symbol *sym;
1786   struct symtab *s = NULL;
1787   struct partial_symtab *ps;
1788   struct blockvector *bv;
1789   struct objfile *objfile;
1790   struct block *block;
1791
1792   /* Now search all the global symbols.  Do the symtab's first, then
1793      check the psymtab's. If a psymtab indicates the existence
1794      of the desired name as a global, then do psymtab-to-symtab
1795      conversion on the fly and return the found symbol.  */
1796
1797   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1798   {
1799     bv = BLOCKVECTOR (s);
1800     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1801     sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1802     if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1803       {
1804         return SYMBOL_TYPE (sym);
1805       }
1806   }
1807
1808   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
1809   {
1810     if (!ps->readin && lookup_partial_symbol (ps, name, NULL,
1811                                               1, STRUCT_DOMAIN))
1812       {
1813         s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
1814         bv = BLOCKVECTOR (s);
1815         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1816         sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1817         if (!sym)
1818           {
1819             /* This shouldn't be necessary, but as a last resort
1820              * try looking in the statics even though the psymtab
1821              * claimed the symbol was global. It's possible that
1822              * the psymtab gets it wrong in some cases.
1823              */
1824             block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
1825             sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1826             if (!sym)
1827               error (_("Internal: global symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
1828 %s may be an inlined function, or may be a template function\n\
1829 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
1830                      name, ps->filename, name, name);
1831           }
1832         if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1833           return SYMBOL_TYPE (sym);
1834       }
1835   }
1836
1837   /* Now search the static file-level symbols.
1838      Not strictly correct, but more useful than an error.
1839      Do the symtab's first, then
1840      check the psymtab's. If a psymtab indicates the existence
1841      of the desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
1842      conversion on the fly and return the found symbol.
1843    */
1844
1845   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1846   {
1847     bv = BLOCKVECTOR (s);
1848     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
1849     sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1850     if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1851       {
1852         return SYMBOL_TYPE (sym);
1853       }
1854   }
1855
1856   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
1857   {
1858     if (!ps->readin && lookup_partial_symbol (ps, name, NULL, 0, STRUCT_DOMAIN))
1859       {
1860         s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
1861         bv = BLOCKVECTOR (s);
1862         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
1863         sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1864         if (!sym)
1865           {
1866             /* This shouldn't be necessary, but as a last resort
1867              * try looking in the globals even though the psymtab
1868              * claimed the symbol was static. It's possible that
1869              * the psymtab gets it wrong in some cases.
1870              */
1871             block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1872             sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1873             if (!sym)
1874               error (_("Internal: static symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
1875 %s may be an inlined function, or may be a template function\n\
1876 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
1877                      name, ps->filename, name, name);
1878           }
1879         if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1880           return SYMBOL_TYPE (sym);
1881       }
1882   }
1883   return (struct type *) 0;
1884 }
1885
1886
1887 /* Find the psymtab containing main(). */
1888 /* FIXME:  What about languages without main() or specially linked
1889    executables that have no main() ? */
1890
1891 struct partial_symtab *
1892 find_main_psymtab (void)
1893 {
1894   struct partial_symtab *pst;
1895   struct objfile *objfile;
1896
1897   ALL_PSYMTABS (objfile, pst)
1898   {
1899     if (lookup_partial_symbol (pst, main_name (), NULL, 1, VAR_DOMAIN))
1900       {
1901         return (pst);
1902       }
1903   }
1904   return (NULL);
1905 }
1906
1907 /* Search BLOCK for symbol NAME in DOMAIN.
1908
1909    Note that if NAME is the demangled form of a C++ symbol, we will fail
1910    to find a match during the binary search of the non-encoded names, but
1911    for now we don't worry about the slight inefficiency of looking for
1912    a match we'll never find, since it will go pretty quick.  Once the
1913    binary search terminates, we drop through and do a straight linear
1914    search on the symbols.  Each symbol which is marked as being a ObjC/C++
1915    symbol (language_cplus or language_objc set) has both the encoded and 
1916    non-encoded names tested for a match.
1917
1918    If LINKAGE_NAME is non-NULL, verify that any symbol we find has this
1919    particular mangled name.
1920 */
1921
1922 struct symbol *
1923 lookup_block_symbol (const struct block *block, const char *name,
1924                      const char *linkage_name,
1925                      const domain_enum domain)
1926 {
1927   struct dict_iterator iter;
1928   struct symbol *sym;
1929
1930   if (!BLOCK_FUNCTION (block))
1931     {
1932       for (sym = dict_iter_name_first (BLOCK_DICT (block), name, &iter);
1933            sym != NULL;
1934            sym = dict_iter_name_next (name, &iter))
1935         {
1936           if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
1937                                      SYMBOL_DOMAIN (sym), domain)
1938               && (linkage_name != NULL
1939                   ? strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), linkage_name) == 0 : 1))
1940             return sym;
1941         }
1942       return NULL;
1943     }
1944   else
1945     {
1946       /* Note that parameter symbols do not always show up last in the
1947          list; this loop makes sure to take anything else other than
1948          parameter symbols first; it only uses parameter symbols as a
1949          last resort.  Note that this only takes up extra computation
1950          time on a match.  */
1951
1952       struct symbol *sym_found = NULL;
1953
1954       for (sym = dict_iter_name_first (BLOCK_DICT (block), name, &iter);
1955            sym != NULL;
1956            sym = dict_iter_name_next (name, &iter))
1957         {
1958           if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
1959                                      SYMBOL_DOMAIN (sym), domain)
1960               && (linkage_name != NULL
1961                   ? strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), linkage_name) == 0 : 1))
1962             {
1963               sym_found = sym;
1964               if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
1965                 {
1966                   break;
1967                 }
1968             }
1969         }
1970       return (sym_found);       /* Will be NULL if not found. */
1971     }
1972 }
1973
1974 /* Find the symtab associated with PC and SECTION.  Look through the
1975    psymtabs and read in another symtab if necessary. */
1976
1977 struct symtab *
1978 find_pc_sect_symtab (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
1979 {
1980   struct block *b;
1981   struct blockvector *bv;
1982   struct symtab *s = NULL;
1983   struct symtab *best_s = NULL;
1984   struct partial_symtab *ps;
1985   struct objfile *objfile;
1986   CORE_ADDR distance = 0;
1987   struct minimal_symbol *msymbol;
1988
1989   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
1990      necessary because we loop based on the block's high and low code
1991      addresses, which do not include the data ranges, and because
1992      we call find_pc_sect_psymtab which has a similar restriction based
1993      on the partial_symtab's texthigh and textlow.  */
1994   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
1995   if (msymbol
1996       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_data
1997           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_bss
1998           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_abs
1999           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_data
2000           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_bss))
2001     return NULL;
2002
2003   /* Search all symtabs for the one whose file contains our address, and which
2004      is the smallest of all the ones containing the address.  This is designed
2005      to deal with a case like symtab a is at 0x1000-0x2000 and 0x3000-0x4000
2006      and symtab b is at 0x2000-0x3000.  So the GLOBAL_BLOCK for a is from
2007      0x1000-0x4000, but for address 0x2345 we want to return symtab b.
2008
2009      This happens for native ecoff format, where code from included files
2010      gets its own symtab. The symtab for the included file should have
2011      been read in already via the dependency mechanism.
2012      It might be swifter to create several symtabs with the same name
2013      like xcoff does (I'm not sure).
2014
2015      It also happens for objfiles that have their functions reordered.
2016      For these, the symtab we are looking for is not necessarily read in.  */
2017
2018   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
2019   {
2020     bv = BLOCKVECTOR (s);
2021     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
2022
2023     if (BLOCK_START (b) <= pc
2024         && BLOCK_END (b) > pc
2025         && (distance == 0
2026             || BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b) < distance))
2027       {
2028         /* For an objfile that has its functions reordered,
2029            find_pc_psymtab will find the proper partial symbol table
2030            and we simply return its corresponding symtab.  */
2031         /* In order to better support objfiles that contain both
2032            stabs and coff debugging info, we continue on if a psymtab
2033            can't be found. */
2034         if ((objfile->flags & OBJF_REORDERED) && objfile->psymtabs)
2035           {
2036             ps = find_pc_sect_psymtab (pc, section);
2037             if (ps)
2038               return PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
2039           }
2040         if (section != 0)
2041           {
2042             struct dict_iterator iter;
2043             struct symbol *sym = NULL;
2044
2045             ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
2046               {
2047                 fixup_symbol_section (sym, objfile);
2048                 if (matching_obj_sections (SYMBOL_OBJ_SECTION (sym), section))
2049                   break;
2050               }
2051             if (sym == NULL)
2052               continue;         /* no symbol in this symtab matches section */
2053           }
2054         distance = BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b);
2055         best_s = s;
2056       }
2057   }
2058
2059   if (best_s != NULL)
2060     return (best_s);
2061
2062   s = NULL;
2063   ps = find_pc_sect_psymtab (pc, section);
2064   if (ps)
2065     {
2066       if (ps->readin)
2067         /* Might want to error() here (in case symtab is corrupt and
2068            will cause a core dump), but maybe we can successfully
2069            continue, so let's not.  */
2070         warning (_("\
2071 (Internal error: pc 0x%s in read in psymtab, but not in symtab.)\n"),
2072                  paddr_nz (pc));
2073       s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
2074     }
2075   return (s);
2076 }
2077
2078 /* Find the symtab associated with PC.  Look through the psymtabs and
2079    read in another symtab if necessary.  Backward compatibility, no section */
2080
2081 struct symtab *
2082 find_pc_symtab (CORE_ADDR pc)
2083 {
2084   return find_pc_sect_symtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
2085 }
2086 \f
2087
2088 /* Find the source file and line number for a given PC value and SECTION.
2089    Return a structure containing a symtab pointer, a line number,
2090    and a pc range for the entire source line.
2091    The value's .pc field is NOT the specified pc.
2092    NOTCURRENT nonzero means, if specified pc is on a line boundary,
2093    use the line that ends there.  Otherwise, in that case, the line
2094    that begins there is used.  */
2095
2096 /* The big complication here is that a line may start in one file, and end just
2097    before the start of another file.  This usually occurs when you #include
2098    code in the middle of a subroutine.  To properly find the end of a line's PC
2099    range, we must search all symtabs associated with this compilation unit, and
2100    find the one whose first PC is closer than that of the next line in this
2101    symtab.  */
2102
2103 /* If it's worth the effort, we could be using a binary search.  */
2104
2105 struct symtab_and_line
2106 find_pc_sect_line (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section, int notcurrent)
2107 {
2108   struct symtab *s;
2109   struct linetable *l;
2110   int len;
2111   int i;
2112   struct linetable_entry *item;
2113   struct symtab_and_line val;
2114   struct blockvector *bv;
2115   struct minimal_symbol *msymbol;
2116   struct minimal_symbol *mfunsym;
2117
2118   /* Info on best line seen so far, and where it starts, and its file.  */
2119
2120   struct linetable_entry *best = NULL;
2121   CORE_ADDR best_end = 0;
2122   struct symtab *best_symtab = 0;
2123
2124   /* Store here the first line number
2125      of a file which contains the line at the smallest pc after PC.
2126      If we don't find a line whose range contains PC,
2127      we will use a line one less than this,
2128      with a range from the start of that file to the first line's pc.  */
2129   struct linetable_entry *alt = NULL;
2130   struct symtab *alt_symtab = 0;
2131
2132   /* Info on best line seen in this file.  */
2133
2134   struct linetable_entry *prev;
2135
2136   /* If this pc is not from the current frame,
2137      it is the address of the end of a call instruction.
2138      Quite likely that is the start of the following statement.
2139      But what we want is the statement containing the instruction.
2140      Fudge the pc to make sure we get that.  */
2141
2142   init_sal (&val);              /* initialize to zeroes */
2143
2144   /* It's tempting to assume that, if we can't find debugging info for
2145      any function enclosing PC, that we shouldn't search for line
2146      number info, either.  However, GAS can emit line number info for
2147      assembly files --- very helpful when debugging hand-written
2148      assembly code.  In such a case, we'd have no debug info for the
2149      function, but we would have line info.  */
2150
2151   if (notcurrent)
2152     pc -= 1;
2153
2154   /* elz: added this because this function returned the wrong
2155      information if the pc belongs to a stub (import/export)
2156      to call a shlib function. This stub would be anywhere between
2157      two functions in the target, and the line info was erroneously 
2158      taken to be the one of the line before the pc. 
2159    */
2160   /* RT: Further explanation:
2161
2162    * We have stubs (trampolines) inserted between procedures.
2163    *
2164    * Example: "shr1" exists in a shared library, and a "shr1" stub also
2165    * exists in the main image.
2166    *
2167    * In the minimal symbol table, we have a bunch of symbols
2168    * sorted by start address. The stubs are marked as "trampoline",
2169    * the others appear as text. E.g.:
2170    *
2171    *  Minimal symbol table for main image 
2172    *     main:  code for main (text symbol)
2173    *     shr1: stub  (trampoline symbol)
2174    *     foo:   code for foo (text symbol)
2175    *     ...
2176    *  Minimal symbol table for "shr1" image:
2177    *     ...
2178    *     shr1: code for shr1 (text symbol)
2179    *     ...
2180    *
2181    * So the code below is trying to detect if we are in the stub
2182    * ("shr1" stub), and if so, find the real code ("shr1" trampoline),
2183    * and if found,  do the symbolization from the real-code address
2184    * rather than the stub address.
2185    *
2186    * Assumptions being made about the minimal symbol table:
2187    *   1. lookup_minimal_symbol_by_pc() will return a trampoline only
2188    *      if we're really in the trampoline. If we're beyond it (say
2189    *      we're in "foo" in the above example), it'll have a closer 
2190    *      symbol (the "foo" text symbol for example) and will not
2191    *      return the trampoline.
2192    *   2. lookup_minimal_symbol_text() will find a real text symbol
2193    *      corresponding to the trampoline, and whose address will
2194    *      be different than the trampoline address. I put in a sanity
2195    *      check for the address being the same, to avoid an
2196    *      infinite recursion.
2197    */
2198   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
2199   if (msymbol != NULL)
2200     if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_solib_trampoline)
2201       {
2202         mfunsym = lookup_minimal_symbol_text (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
2203                                               NULL);
2204         if (mfunsym == NULL)
2205           /* I eliminated this warning since it is coming out
2206            * in the following situation:
2207            * gdb shmain // test program with shared libraries
2208            * (gdb) break shr1  // function in shared lib
2209            * Warning: In stub for ...
2210            * In the above situation, the shared lib is not loaded yet, 
2211            * so of course we can't find the real func/line info,
2212            * but the "break" still works, and the warning is annoying.
2213            * So I commented out the warning. RT */
2214           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info", SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)) */ ;
2215         /* fall through */
2216         else if (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym) == SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
2217           /* Avoid infinite recursion */
2218           /* See above comment about why warning is commented out */
2219           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info", SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)) */ ;
2220         /* fall through */
2221         else
2222           return find_pc_line (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym), 0);
2223       }
2224
2225
2226   s = find_pc_sect_symtab (pc, section);
2227   if (!s)
2228     {
2229       /* if no symbol information, return previous pc */
2230       if (notcurrent)
2231         pc++;
2232       val.pc = pc;
2233       return val;
2234     }
2235
2236   bv = BLOCKVECTOR (s);
2237
2238   /* Look at all the symtabs that share this blockvector.
2239      They all have the same apriori range, that we found was right;
2240      but they have different line tables.  */
2241
2242   for (; s && BLOCKVECTOR (s) == bv; s = s->next)
2243     {
2244       /* Find the best line in this symtab.  */
2245       l = LINETABLE (s);
2246       if (!l)
2247         continue;
2248       len = l->nitems;
2249       if (len <= 0)
2250         {
2251           /* I think len can be zero if the symtab lacks line numbers
2252              (e.g. gcc -g1).  (Either that or the LINETABLE is NULL;
2253              I'm not sure which, and maybe it depends on the symbol
2254              reader).  */
2255           continue;
2256         }
2257
2258       prev = NULL;
2259       item = l->item;           /* Get first line info */
2260
2261       /* Is this file's first line closer than the first lines of other files?
2262          If so, record this file, and its first line, as best alternate.  */
2263       if (item->pc > pc && (!alt || item->pc < alt->pc))
2264         {
2265           alt = item;
2266           alt_symtab = s;
2267         }
2268
2269       for (i = 0; i < len; i++, item++)
2270         {
2271           /* Leave prev pointing to the linetable entry for the last line
2272              that started at or before PC.  */
2273           if (item->pc > pc)
2274             break;
2275
2276           prev = item;
2277         }
2278
2279       /* At this point, prev points at the line whose start addr is <= pc, and
2280          item points at the next line.  If we ran off the end of the linetable
2281          (pc >= start of the last line), then prev == item.  If pc < start of
2282          the first line, prev will not be set.  */
2283
2284       /* Is this file's best line closer than the best in the other files?
2285          If so, record this file, and its best line, as best so far.  Don't
2286          save prev if it represents the end of a function (i.e. line number
2287          0) instead of a real line.  */
2288
2289       if (prev && prev->line && (!best || prev->pc > best->pc))
2290         {
2291           best = prev;
2292           best_symtab = s;
2293
2294           /* Discard BEST_END if it's before the PC of the current BEST.  */
2295           if (best_end <= best->pc)
2296             best_end = 0;
2297         }
2298
2299       /* If another line (denoted by ITEM) is in the linetable and its
2300          PC is after BEST's PC, but before the current BEST_END, then
2301          use ITEM's PC as the new best_end.  */
2302       if (best && i < len && item->pc > best->pc
2303           && (best_end == 0 || best_end > item->pc))
2304         best_end = item->pc;
2305     }
2306
2307   if (!best_symtab)
2308     {
2309       /* If we didn't find any line number info, just return zeros.
2310          We used to return alt->line - 1 here, but that could be
2311          anywhere; if we don't have line number info for this PC,
2312          don't make some up.  */
2313       val.pc = pc;
2314     }
2315   else if (best->line == 0)
2316     {
2317       /* If our best fit is in a range of PC's for which no line
2318          number info is available (line number is zero) then we didn't
2319          find any valid line information. */
2320       val.pc = pc;
2321     }
2322   else
2323     {
2324       val.symtab = best_symtab;
2325       val.line = best->line;
2326       val.pc = best->pc;
2327       if (best_end && (!alt || best_end < alt->pc))
2328         val.end = best_end;
2329       else if (alt)
2330         val.end = alt->pc;
2331       else
2332         val.end = BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK));
2333     }
2334   val.section = section;
2335   return val;
2336 }
2337
2338 /* Backward compatibility (no section) */
2339
2340 struct symtab_and_line
2341 find_pc_line (CORE_ADDR pc, int notcurrent)
2342 {
2343   struct obj_section *section;
2344
2345   section = find_pc_overlay (pc);
2346   if (pc_in_unmapped_range (pc, section))
2347     pc = overlay_mapped_address (pc, section);
2348   return find_pc_sect_line (pc, section, notcurrent);
2349 }
2350 \f
2351 /* Find line number LINE in any symtab whose name is the same as
2352    SYMTAB.
2353
2354    If found, return the symtab that contains the linetable in which it was
2355    found, set *INDEX to the index in the linetable of the best entry
2356    found, and set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an
2357    exact match.
2358
2359    If not found, return NULL.  */
2360
2361 struct symtab *
2362 find_line_symtab (struct symtab *symtab, int line, int *index, int *exact_match)
2363 {
2364   int exact;
2365
2366   /* BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the smallest linenumber > LINE
2367      so far seen.  */
2368
2369   int best_index;
2370   struct linetable *best_linetable;
2371   struct symtab *best_symtab;
2372
2373   /* First try looking it up in the given symtab.  */
2374   best_linetable = LINETABLE (symtab);
2375   best_symtab = symtab;
2376   best_index = find_line_common (best_linetable, line, &exact);
2377   if (best_index < 0 || !exact)
2378     {
2379       /* Didn't find an exact match.  So we better keep looking for
2380          another symtab with the same name.  In the case of xcoff,
2381          multiple csects for one source file (produced by IBM's FORTRAN
2382          compiler) produce multiple symtabs (this is unavoidable
2383          assuming csects can be at arbitrary places in memory and that
2384          the GLOBAL_BLOCK of a symtab has a begin and end address).  */
2385
2386       /* BEST is the smallest linenumber > LINE so far seen,
2387          or 0 if none has been seen so far.
2388          BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the item for it.  */
2389       int best;
2390
2391       struct objfile *objfile;
2392       struct symtab *s;
2393       struct partial_symtab *p;
2394
2395       if (best_index >= 0)
2396         best = best_linetable->item[best_index].line;
2397       else
2398         best = 0;
2399
2400       ALL_PSYMTABS (objfile, p)
2401       {
2402         if (strcmp (symtab->filename, p->filename) != 0)
2403           continue;
2404         PSYMTAB_TO_SYMTAB (p);
2405       }
2406
2407       ALL_SYMTABS (objfile, s)
2408       {
2409         struct linetable *l;
2410         int ind;
2411
2412         if (strcmp (symtab->filename, s->filename) != 0)
2413           continue;
2414         l = LINETABLE (s);
2415         ind = find_line_common (l, line, &exact);
2416         if (ind >= 0)
2417           {
2418             if (exact)
2419               {
2420                 best_index = ind;
2421                 best_linetable = l;
2422                 best_symtab = s;
2423                 goto done;
2424               }
2425             if (best == 0 || l->item[ind].line < best)
2426               {
2427                 best = l->item[ind].line;
2428                 best_index = ind;
2429                 best_linetable = l;
2430                 best_symtab = s;
2431               }
2432           }
2433       }
2434     }
2435 done:
2436   if (best_index < 0)
2437     return NULL;
2438
2439   if (index)
2440     *index = best_index;
2441   if (exact_match)
2442     *exact_match = exact;
2443
2444   return best_symtab;
2445 }
2446 \f
2447 /* Set the PC value for a given source file and line number and return true.
2448    Returns zero for invalid line number (and sets the PC to 0).
2449    The source file is specified with a struct symtab.  */
2450
2451 int
2452 find_line_pc (struct symtab *symtab, int line, CORE_ADDR *pc)
2453 {
2454   struct linetable *l;
2455   int ind;
2456
2457   *pc = 0;
2458   if (symtab == 0)
2459     return 0;
2460
2461   symtab = find_line_symtab (symtab, line, &ind, NULL);
2462   if (symtab != NULL)
2463     {
2464       l = LINETABLE (symtab);
2465       *pc = l->item[ind].pc;
2466       return 1;
2467     }
2468   else
2469     return 0;
2470 }
2471
2472 /* Find the range of pc values in a line.
2473    Store the starting pc of the line into *STARTPTR
2474    and the ending pc (start of next line) into *ENDPTR.
2475    Returns 1 to indicate success.
2476    Returns 0 if could not find the specified line.  */
2477
2478 int
2479 find_line_pc_range (struct symtab_and_line sal, CORE_ADDR *startptr,
2480                     CORE_ADDR *endptr)
2481 {
2482   CORE_ADDR startaddr;
2483   struct symtab_and_line found_sal;
2484
2485   startaddr = sal.pc;
2486   if (startaddr == 0 && !find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &startaddr))
2487     return 0;
2488
2489   /* This whole function is based on address.  For example, if line 10 has
2490      two parts, one from 0x100 to 0x200 and one from 0x300 to 0x400, then
2491      "info line *0x123" should say the line goes from 0x100 to 0x200
2492      and "info line *0x355" should say the line goes from 0x300 to 0x400.
2493      This also insures that we never give a range like "starts at 0x134
2494      and ends at 0x12c".  */
2495
2496   found_sal = find_pc_sect_line (startaddr, sal.section, 0);
2497   if (found_sal.line != sal.line)
2498     {
2499       /* The specified line (sal) has zero bytes.  */
2500       *startptr = found_sal.pc;
2501       *endptr = found_sal.pc;
2502     }
2503   else
2504     {
2505       *startptr = found_sal.pc;
2506       *endptr = found_sal.end;
2507     }
2508   return 1;
2509 }
2510
2511 /* Given a line table and a line number, return the index into the line
2512    table for the pc of the nearest line whose number is >= the specified one.
2513    Return -1 if none is found.  The value is >= 0 if it is an index.
2514
2515    Set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an exact match.  */
2516
2517 static int
2518 find_line_common (struct linetable *l, int lineno,
2519                   int *exact_match)
2520 {
2521   int i;
2522   int len;
2523
2524   /* BEST is the smallest linenumber > LINENO so far seen,
2525      or 0 if none has been seen so far.
2526      BEST_INDEX identifies the item for it.  */
2527
2528   int best_index = -1;
2529   int best = 0;
2530
2531   *exact_match = 0;
2532
2533   if (lineno <= 0)
2534     return -1;
2535   if (l == 0)
2536     return -1;
2537
2538   len = l->nitems;
2539   for (i = 0; i < len; i++)
2540     {
2541       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
2542
2543       if (item->line == lineno)
2544         {
2545           /* Return the first (lowest address) entry which matches.  */
2546           *exact_match = 1;
2547           return i;
2548         }
2549
2550       if (item->line > lineno && (best == 0 || item->line < best))
2551         {
2552           best = item->line;
2553           best_index = i;
2554         }
2555     }
2556
2557   /* If we got here, we didn't get an exact match.  */
2558   return best_index;
2559 }
2560
2561 int
2562 find_pc_line_pc_range (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR *startptr, CORE_ADDR *endptr)
2563 {
2564   struct symtab_and_line sal;
2565   sal = find_pc_line (pc, 0);
2566   *startptr = sal.pc;
2567   *endptr = sal.end;
2568   return sal.symtab != 0;
2569 }
2570
2571 /* Given a function start address PC and SECTION, find the first
2572    address after the function prologue.  */
2573 CORE_ADDR
2574 find_function_start_pc (struct gdbarch *gdbarch,
2575                         CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
2576 {
2577   /* If the function is in an unmapped overlay, use its unmapped LMA address,
2578      so that gdbarch_skip_prologue has something unique to work on.  */
2579   if (section_is_overlay (section) && !section_is_mapped (section))
2580     pc = overlay_unmapped_address (pc, section);
2581
2582   pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
2583   pc = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, pc);
2584
2585   /* For overlays, map pc back into its mapped VMA range.  */
2586   pc = overlay_mapped_address (pc, section);
2587
2588   return pc;
2589 }
2590
2591 /* Given a function symbol SYM, find the symtab and line for the start
2592    of the function.
2593    If the argument FUNFIRSTLINE is nonzero, we want the first line
2594    of real code inside the function.  */
2595
2596 struct symtab_and_line
2597 find_function_start_sal (struct symbol *sym, int funfirstline)
2598 {
2599   struct block *block = SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym);
2600   struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2601   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2602
2603   CORE_ADDR pc;
2604   struct symtab_and_line sal;
2605
2606   pc = BLOCK_START (block);
2607   fixup_symbol_section (sym, objfile);
2608   if (funfirstline)
2609     {
2610       /* Skip "first line" of function (which is actually its prologue).  */
2611       pc = find_function_start_pc (gdbarch, pc, SYMBOL_OBJ_SECTION (sym));
2612     }
2613   sal = find_pc_sect_line (pc, SYMBOL_OBJ_SECTION (sym), 0);
2614
2615   /* Check if gdbarch_skip_prologue left us in mid-line, and the next
2616      line is still part of the same function.  */
2617   if (sal.pc != pc
2618       && BLOCK_START (block) <= sal.end
2619       && sal.end < BLOCK_END (block))
2620     {
2621       /* First pc of next line */
2622       pc = sal.end;
2623       /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
2624       sal = find_pc_sect_line (pc, SYMBOL_OBJ_SECTION (sym), 0);
2625     }
2626
2627   /* On targets with executable formats that don't have a concept of
2628      constructors (ELF with .init has, PE doesn't), gcc emits a call
2629      to `__main' in `main' between the prologue and before user
2630      code.  */
2631   if (funfirstline
2632       && gdbarch_skip_main_prologue_p (current_gdbarch)
2633       && SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym)
2634       && strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), "main") == 0)
2635     {
2636       pc = gdbarch_skip_main_prologue (current_gdbarch, pc);
2637       /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
2638       sal = find_pc_sect_line (pc, SYMBOL_OBJ_SECTION (sym), 0);
2639     }
2640
2641   sal.pc = pc;
2642
2643   return sal;
2644 }
2645
2646 /* If P is of the form "operator[ \t]+..." where `...' is
2647    some legitimate operator text, return a pointer to the
2648    beginning of the substring of the operator text.
2649    Otherwise, return "".  */
2650 char *
2651 operator_chars (char *p, char **end)
2652 {
2653   *end = "";
2654   if (strncmp (p, "operator", 8))
2655     return *end;
2656   p += 8;
2657
2658   /* Don't get faked out by `operator' being part of a longer
2659      identifier.  */
2660   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$' || *p == '\0')
2661     return *end;
2662
2663   /* Allow some whitespace between `operator' and the operator symbol.  */
2664   while (*p == ' ' || *p == '\t')
2665     p++;
2666
2667   /* Recognize 'operator TYPENAME'. */
2668
2669   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$')
2670     {
2671       char *q = p + 1;
2672       while (isalnum (*q) || *q == '_' || *q == '$')
2673         q++;
2674       *end = q;
2675       return p;
2676     }
2677
2678   while (*p)
2679     switch (*p)
2680       {
2681       case '\\':                        /* regexp quoting */
2682         if (p[1] == '*')
2683           {
2684             if (p[2] == '=')    /* 'operator\*=' */
2685               *end = p + 3;
2686             else                        /* 'operator\*'  */
2687               *end = p + 2;
2688             return p;
2689           }
2690         else if (p[1] == '[')
2691           {
2692             if (p[2] == ']')
2693               error (_("mismatched quoting on brackets, try 'operator\\[\\]'"));
2694             else if (p[2] == '\\' && p[3] == ']')
2695               {
2696                 *end = p + 4;   /* 'operator\[\]' */
2697                 return p;
2698               }
2699             else
2700               error (_("nothing is allowed between '[' and ']'"));
2701           }
2702         else 
2703           {
2704             /* Gratuitous qoute: skip it and move on. */
2705             p++;
2706             continue;
2707           }
2708         break;
2709       case '!':
2710       case '=':
2711       case '*':
2712       case '/':
2713       case '%':
2714       case '^':
2715         if (p[1] == '=')
2716           *end = p + 2;
2717         else
2718           *end = p + 1;
2719         return p;
2720       case '<':
2721       case '>':
2722       case '+':
2723       case '-':
2724       case '&':
2725       case '|':
2726         if (p[0] == '-' && p[1] == '>')
2727           {
2728             /* Struct pointer member operator 'operator->'. */
2729             if (p[2] == '*')
2730               {
2731                 *end = p + 3;   /* 'operator->*' */
2732                 return p;
2733               }
2734             else if (p[2] == '\\')
2735               {
2736                 *end = p + 4;   /* Hopefully 'operator->\*' */
2737                 return p;
2738               }
2739             else
2740               {
2741                 *end = p + 2;   /* 'operator->' */
2742                 return p;
2743               }
2744           }
2745         if (p[1] == '=' || p[1] == p[0])
2746           *end = p + 2;
2747         else
2748           *end = p + 1;
2749         return p;
2750       case '~':
2751       case ',':
2752         *end = p + 1;
2753         return p;
2754       case '(':
2755         if (p[1] != ')')
2756           error (_("`operator ()' must be specified without whitespace in `()'"));
2757         *end = p + 2;
2758         return p;
2759       case '?':
2760         if (p[1] != ':')
2761           error (_("`operator ?:' must be specified without whitespace in `?:'"));
2762         *end = p + 2;
2763         return p;
2764       case '[':
2765         if (p[1] != ']')
2766           error (_("`operator []' must be specified without whitespace in `[]'"));
2767         *end = p + 2;
2768         return p;
2769       default:
2770         error (_("`operator %s' not supported"), p);
2771         break;
2772       }
2773
2774   *end = "";
2775   return *end;
2776 }
2777 \f
2778
2779 /* If FILE is not already in the table of files, return zero;
2780    otherwise return non-zero.  Optionally add FILE to the table if ADD
2781    is non-zero.  If *FIRST is non-zero, forget the old table
2782    contents.  */
2783 static int
2784 filename_seen (const char *file, int add, int *first)
2785 {
2786   /* Table of files seen so far.  */
2787   static const char **tab = NULL;
2788   /* Allocated size of tab in elements.
2789      Start with one 256-byte block (when using GNU malloc.c).
2790      24 is the malloc overhead when range checking is in effect.  */
2791   static int tab_alloc_size = (256 - 24) / sizeof (char *);
2792   /* Current size of tab in elements.  */
2793   static int tab_cur_size;
2794   const char **p;
2795
2796   if (*first)
2797     {
2798       if (tab == NULL)
2799         tab = (const char **) xmalloc (tab_alloc_size * sizeof (*tab));
2800       tab_cur_size = 0;
2801     }
2802
2803   /* Is FILE in tab?  */
2804   for (p = tab; p < tab + tab_cur_size; p++)
2805     if (strcmp (*p, file) == 0)
2806       return 1;
2807
2808   /* No; maybe add it to tab.  */
2809   if (add)
2810     {
2811       if (tab_cur_size == tab_alloc_size)
2812         {
2813           tab_alloc_size *= 2;
2814           tab = (const char **) xrealloc ((char *) tab,
2815                                           tab_alloc_size * sizeof (*tab));
2816         }
2817       tab[tab_cur_size++] = file;
2818     }
2819
2820   return 0;
2821 }
2822
2823 /* Slave routine for sources_info.  Force line breaks at ,'s.
2824    NAME is the name to print and *FIRST is nonzero if this is the first
2825    name printed.  Set *FIRST to zero.  */
2826 static void
2827 output_source_filename (const char *name, int *first)
2828 {
2829   /* Since a single source file can result in several partial symbol
2830      tables, we need to avoid printing it more than once.  Note: if
2831      some of the psymtabs are read in and some are not, it gets
2832      printed both under "Source files for which symbols have been
2833      read" and "Source files for which symbols will be read in on
2834      demand".  I consider this a reasonable way to deal with the
2835      situation.  I'm not sure whether this can also happen for
2836      symtabs; it doesn't hurt to check.  */
2837
2838   /* Was NAME already seen?  */
2839   if (filename_seen (name, 1, first))
2840     {
2841       /* Yes; don't print it again.  */
2842       return;
2843     }
2844   /* No; print it and reset *FIRST.  */
2845   if (*first)
2846     {
2847       *first = 0;
2848     }
2849   else
2850     {
2851       printf_filtered (", ");
2852     }
2853
2854   wrap_here ("");
2855   fputs_filtered (name, gdb_stdout);
2856 }
2857
2858 static void
2859 sources_info (char *ignore, int from_tty)
2860 {
2861   struct symtab *s;
2862   struct partial_symtab *ps;
2863   struct objfile *objfile;
2864   int first;
2865
2866   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
2867     {
2868       error (_("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command."));
2869     }
2870
2871   printf_filtered ("Source files for which symbols have been read in:\n\n");
2872
2873   first = 1;
2874   ALL_SYMTABS (objfile, s)
2875   {
2876     const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
2877     output_source_filename (fullname ? fullname : s->filename, &first);
2878   }
2879   printf_filtered ("\n\n");
2880
2881   printf_filtered ("Source files for which symbols will be read in on demand:\n\n");
2882
2883   first = 1;
2884   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
2885   {
2886     if (!ps->readin)
2887       {
2888         const char *fullname = psymtab_to_fullname (ps);
2889         output_source_filename (fullname ? fullname : ps->filename, &first);
2890       }
2891   }
2892   printf_filtered ("\n");
2893 }
2894
2895 static int
2896 file_matches (char *file, char *files[], int nfiles)
2897 {
2898   int i;
2899
2900   if (file != NULL && nfiles != 0)
2901     {
2902       for (i = 0; i < nfiles; i++)
2903         {
2904           if (strcmp (files[i], lbasename (file)) == 0)
2905             return 1;
2906         }
2907     }
2908   else if (nfiles == 0)
2909     return 1;
2910   return 0;
2911 }
2912
2913 /* Free any memory associated with a search. */
2914 void
2915 free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
2916 {
2917   struct symbol_search *p;
2918   struct symbol_search *next;
2919
2920   for (p = symbols; p != NULL; p = next)
2921     {
2922       next = p->next;
2923       xfree (p);
2924     }
2925 }
2926
2927 static void
2928 do_free_search_symbols_cleanup (void *symbols)
2929 {
2930   free_search_symbols (symbols);
2931 }
2932
2933 struct cleanup *
2934 make_cleanup_free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
2935 {
2936   return make_cleanup (do_free_search_symbols_cleanup, symbols);
2937 }
2938
2939 /* Helper function for sort_search_symbols and qsort.  Can only
2940    sort symbols, not minimal symbols.  */
2941 static int
2942 compare_search_syms (const void *sa, const void *sb)
2943 {
2944   struct symbol_search **sym_a = (struct symbol_search **) sa;
2945   struct symbol_search **sym_b = (struct symbol_search **) sb;
2946
2947   return strcmp (SYMBOL_PRINT_NAME ((*sym_a)->symbol),
2948                  SYMBOL_PRINT_NAME ((*sym_b)->symbol));
2949 }
2950
2951 /* Sort the ``nfound'' symbols in the list after prevtail.  Leave
2952    prevtail where it is, but update its next pointer to point to
2953    the first of the sorted symbols.  */
2954 static struct symbol_search *
2955 sort_search_symbols (struct symbol_search *prevtail, int nfound)
2956 {
2957   struct symbol_search **symbols, *symp, *old_next;
2958   int i;
2959
2960   symbols = (struct symbol_search **) xmalloc (sizeof (struct symbol_search *)
2961                                                * nfound);
2962   symp = prevtail->next;
2963   for (i = 0; i < nfound; i++)
2964     {
2965       symbols[i] = symp;
2966       symp = symp->next;
2967     }
2968   /* Generally NULL.  */
2969   old_next = symp;
2970
2971   qsort (symbols, nfound, sizeof (struct symbol_search *),
2972          compare_search_syms);
2973
2974   symp = prevtail;
2975   for (i = 0; i < nfound; i++)
2976     {
2977       symp->next = symbols[i];
2978       symp = symp->next;
2979     }
2980   symp->next = old_next;
2981
2982   xfree (symbols);
2983   return symp;
2984 }
2985
2986 /* Search the symbol table for matches to the regular expression REGEXP,
2987    returning the results in *MATCHES.
2988
2989    Only symbols of KIND are searched:
2990    FUNCTIONS_DOMAIN - search all functions
2991    TYPES_DOMAIN     - search all type names
2992    VARIABLES_DOMAIN - search all symbols, excluding functions, type names,
2993    and constants (enums)
2994
2995    free_search_symbols should be called when *MATCHES is no longer needed.
2996
2997    The results are sorted locally; each symtab's global and static blocks are
2998    separately alphabetized.
2999  */
3000 void
3001 search_symbols (char *regexp, domain_enum kind, int nfiles, char *files[],
3002                 struct symbol_search **matches)
3003 {
3004   struct symtab *s;
3005   struct partial_symtab *ps;
3006   struct blockvector *bv;
3007   struct block *b;
3008   int i = 0;
3009   struct dict_iterator iter;
3010   struct symbol *sym;
3011   struct partial_symbol **psym;
3012   struct objfile *objfile;
3013   struct minimal_symbol *msymbol;
3014   char *val;
3015   int found_misc = 0;
3016   static enum minimal_symbol_type types[]
3017   =
3018   {mst_data, mst_text, mst_abs, mst_unknown};
3019   static enum minimal_symbol_type types2[]
3020   =
3021   {mst_bss, mst_file_text, mst_abs, mst_unknown};
3022   static enum minimal_symbol_type types3[]
3023   =
3024   {mst_file_data, mst_solib_trampoline, mst_abs, mst_unknown};
3025   static enum minimal_symbol_type types4[]
3026   =
3027   {mst_file_bss, mst_text, mst_abs, mst_unknown};
3028   enum minimal_symbol_type ourtype;
3029   enum minimal_symbol_type ourtype2;
3030   enum minimal_symbol_type ourtype3;
3031   enum minimal_symbol_type ourtype4;
3032   struct symbol_search *sr;
3033   struct symbol_search *psr;
3034   struct symbol_search *tail;
3035   struct cleanup *old_chain = NULL;
3036
3037   if (kind < VARIABLES_DOMAIN)
3038     error (_("must search on specific domain"));
3039
3040   ourtype = types[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
3041   ourtype2 = types2[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
3042   ourtype3 = types3[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
3043   ourtype4 = types4[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
3044
3045   sr = *matches = NULL;
3046   tail = NULL;
3047
3048   if (regexp != NULL)
3049     {
3050       /* Make sure spacing is right for C++ operators.
3051          This is just a courtesy to make the matching less sensitive
3052          to how many spaces the user leaves between 'operator'
3053          and <TYPENAME> or <OPERATOR>. */
3054       char *opend;
3055       char *opname = operator_chars (regexp, &opend);
3056       if (*opname)
3057         {
3058           int fix = -1;         /* -1 means ok; otherwise number of spaces needed. */
3059           if (isalpha (*opname) || *opname == '_' || *opname == '$')
3060             {
3061               /* There should 1 space between 'operator' and 'TYPENAME'. */
3062               if (opname[-1] != ' ' || opname[-2] == ' ')
3063                 fix = 1;
3064             }
3065           else
3066             {
3067               /* There should 0 spaces between 'operator' and 'OPERATOR'. */
3068               if (opname[-1] == ' ')
3069                 fix = 0;
3070             }
3071           /* If wrong number of spaces, fix it. */
3072           if (fix >= 0)
3073             {
3074               char *tmp = (char *) alloca (8 + fix + strlen (opname) + 1);
3075               sprintf (tmp, "operator%.*s%s", fix, " ", opname);
3076               regexp = tmp;
3077             }
3078         }
3079
3080       if (0 != (val = re_comp (regexp)))
3081         error (_("Invalid regexp (%s): %s"), val, regexp);
3082     }
3083
3084   /* Search through the partial symtabs *first* for all symbols
3085      matching the regexp.  That way we don't have to reproduce all of
3086      the machinery below. */
3087
3088   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
3089   {
3090     struct partial_symbol **bound, **gbound, **sbound;
3091     int keep_going = 1;
3092
3093     if (ps->readin)
3094       continue;
3095
3096     gbound = objfile->global_psymbols.list + ps->globals_offset + ps->n_global_syms;
3097     sbound = objfile->static_psymbols.list + ps->statics_offset + ps->n_static_syms;
3098     bound = gbound;
3099
3100     /* Go through all of the symbols stored in a partial
3101        symtab in one loop. */
3102     psym = objfile->global_psymbols.list + ps->globals_offset;
3103     while (keep_going)
3104       {
3105         if (psym >= bound)
3106           {
3107             if (bound == gbound && ps->n_static_syms != 0)
3108               {
3109                 psym = objfile->static_psymbols.list + ps->statics_offset;
3110                 bound = sbound;
3111               }
3112             else
3113               keep_going = 0;
3114             continue;
3115           }
3116         else
3117           {
3118             QUIT;
3119
3120             /* If it would match (logic taken from loop below)
3121                load the file and go on to the next one.  We check the
3122                filename here, but that's a bit bogus: we don't know
3123                what file it really comes from until we have full
3124                symtabs.  The symbol might be in a header file included by
3125                this psymtab.  This only affects Insight.  */
3126             if (file_matches (ps->filename, files, nfiles)
3127                 && ((regexp == NULL
3128                      || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (*psym)) != 0)
3129                     && ((kind == VARIABLES_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (*psym) != LOC_TYPEDEF
3130                          && SYMBOL_CLASS (*psym) != LOC_BLOCK)
3131                         || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (*psym) == LOC_BLOCK)
3132                         || (kind == TYPES_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (*psym) == LOC_TYPEDEF))))
3133               {
3134                 PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
3135                 keep_going = 0;
3136               }
3137           }
3138         psym++;
3139       }
3140   }
3141
3142   /* Here, we search through the minimal symbol tables for functions
3143      and variables that match, and force their symbols to be read.
3144      This is in particular necessary for demangled variable names,
3145      which are no longer put into the partial symbol tables.
3146      The symbol will then be found during the scan of symtabs below.
3147
3148      For functions, find_pc_symtab should succeed if we have debug info
3149      for the function, for variables we have to call lookup_symbol
3150      to determine if the variable has debug info.
3151      If the lookup fails, set found_misc so that we will rescan to print
3152      any matching symbols without debug info.
3153    */
3154
3155   if (nfiles == 0 && (kind == VARIABLES_DOMAIN || kind == FUNCTIONS_DOMAIN))
3156     {
3157       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3158       {
3159         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype ||
3160             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2 ||
3161             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3 ||
3162             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
3163           {
3164             if (regexp == NULL
3165                 || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol)) != 0)
3166               {
3167                 if (0 == find_pc_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)))
3168                   {
3169                     /* FIXME: carlton/2003-02-04: Given that the
3170                        semantics of lookup_symbol keeps on changing
3171                        slightly, it would be a nice idea if we had a
3172                        function lookup_symbol_minsym that found the
3173                        symbol associated to a given minimal symbol (if
3174                        any).  */
3175                     if (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
3176                         || lookup_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
3177                                           (struct block *) NULL,
3178                                           VAR_DOMAIN, 0)
3179                         == NULL)
3180                       found_misc = 1;
3181                   }
3182               }
3183           }
3184       }
3185     }
3186
3187   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
3188   {
3189     bv = BLOCKVECTOR (s);
3190       for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
3191         {
3192           struct symbol_search *prevtail = tail;
3193           int nfound = 0;
3194           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
3195           ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3196             {
3197               struct symtab *real_symtab = SYMBOL_SYMTAB (sym);
3198               QUIT;
3199
3200               if (file_matches (real_symtab->filename, files, nfiles)
3201                   && ((regexp == NULL
3202                        || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (sym)) != 0)
3203                       && ((kind == VARIABLES_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF
3204                            && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK
3205                            && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_CONST)
3206                           || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
3207                           || (kind == TYPES_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF))))
3208                 {
3209                   /* match */
3210                   psr = (struct symbol_search *) xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
3211                   psr->block = i;
3212                   psr->symtab = real_symtab;
3213                   psr->symbol = sym;
3214                   psr->msymbol = NULL;
3215                   psr->next = NULL;
3216                   if (tail == NULL)
3217                     sr = psr;
3218                   else
3219                     tail->next = psr;
3220                   tail = psr;
3221                   nfound ++;
3222                 }
3223             }
3224           if (nfound > 0)
3225             {
3226               if (prevtail == NULL)
3227                 {
3228                   struct symbol_search dummy;
3229
3230                   dummy.next = sr;
3231                   tail = sort_search_symbols (&dummy, nfound);
3232                   sr = dummy.next;
3233
3234                   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (sr);
3235                 }
3236               else
3237                 tail = sort_search_symbols (prevtail, nfound);
3238             }
3239         }
3240   }
3241
3242   /* If there are no eyes, avoid all contact.  I mean, if there are
3243      no debug symbols, then print directly from the msymbol_vector.  */
3244
3245   if (found_misc || kind != FUNCTIONS_DOMAIN)
3246     {
3247       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3248       {
3249         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype ||
3250             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2 ||
3251             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3 ||
3252             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
3253           {
3254             if (regexp == NULL
3255                 || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol)) != 0)
3256               {
3257                 /* Functions:  Look up by address. */
3258                 if (kind != FUNCTIONS_DOMAIN ||
3259                     (0 == find_pc_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))))
3260                   {
3261                     /* Variables/Absolutes:  Look up by name */
3262                     if (lookup_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
3263                                        (struct block *) NULL, VAR_DOMAIN, 0)
3264                          == NULL)
3265                       {
3266                         /* match */
3267                         psr = (struct symbol_search *) xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
3268                         psr->block = i;
3269                         psr->msymbol = msymbol;
3270                         psr->symtab = NULL;
3271                         psr->symbol = NULL;
3272                         psr->next = NULL;
3273                         if (tail == NULL)
3274                           {
3275                             sr = psr;
3276                             old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (sr);
3277                           }
3278                         else
3279                           tail->next = psr;
3280                         tail = psr;
3281                       }
3282                   }
3283               }
3284           }
3285       }
3286     }
3287
3288   *matches = sr;
3289   if (sr != NULL)
3290     discard_cleanups (old_chain);
3291 }
3292
3293 /* Helper function for symtab_symbol_info, this function uses
3294    the data returned from search_symbols() to print information
3295    regarding the match to gdb_stdout.
3296  */
3297 static void
3298 print_symbol_info (domain_enum kind, struct symtab *s, struct symbol *sym,
3299                    int block, char *last)
3300 {
3301   if (last == NULL || strcmp (last, s->filename) != 0)
3302     {
3303       fputs_filtered ("\nFile ", gdb_stdout);
3304       fputs_filtered (s->filename, gdb_stdout);
3305       fputs_filtered (":\n", gdb_stdout);
3306     }
3307
3308   if (kind != TYPES_DOMAIN && block == STATIC_BLOCK)
3309     printf_filtered ("static ");
3310
3311   /* Typedef that is not a C++ class */
3312   if (kind == TYPES_DOMAIN
3313       && SYMBOL_DOMAIN (sym) != STRUCT_DOMAIN)
3314     typedef_print (SYMBOL_TYPE (sym), sym, gdb_stdout);
3315   /* variable, func, or typedef-that-is-c++-class */
3316   else if (kind < TYPES_DOMAIN ||
3317            (kind == TYPES_DOMAIN &&
3318             SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN))
3319     {
3320       type_print (SYMBOL_TYPE (sym),
3321                   (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
3322                    ? "" : SYMBOL_PRINT_NAME (sym)),
3323                   gdb_stdout, 0);
3324
3325       printf_filtered (";\n");
3326     }
3327 }
3328
3329 /* This help function for symtab_symbol_info() prints information
3330    for non-debugging symbols to gdb_stdout.
3331  */
3332 static void
3333 print_msymbol_info (struct minimal_symbol *msymbol)
3334 {
3335   char *tmp;
3336
3337   if (gdbarch_addr_bit (current_gdbarch) <= 32)
3338     tmp = hex_string_custom (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)
3339                              & (CORE_ADDR) 0xffffffff,
3340                              8);
3341   else
3342     tmp = hex_string_custom (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
3343                              16);
3344   printf_filtered ("%s  %s\n",
3345                    tmp, SYMBOL_PRINT_NAME (msymbol));
3346 }
3347
3348 /* This is the guts of the commands "info functions", "info types", and
3349    "info variables". It calls search_symbols to find all matches and then
3350    print_[m]symbol_info to print out some useful information about the
3351    matches.
3352  */
3353 static void
3354 symtab_symbol_info (char *regexp, domain_enum kind, int from_tty)
3355 {
3356   static char *classnames[]
3357   =
3358   {"variable", "function", "type", "method"};
3359   struct symbol_search *symbols;
3360   struct symbol_search *p;
3361   struct cleanup *old_chain;
3362   char *last_filename = NULL;
3363   int first = 1;
3364
3365   /* must make sure that if we're interrupted, symbols gets freed */
3366   search_symbols (regexp, kind, 0, (char **) NULL, &symbols);
3367   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (symbols);
3368
3369   printf_filtered (regexp
3370                    ? "All %ss matching regular expression \"%s\":\n"
3371                    : "All defined %ss:\n",
3372                    classnames[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)], regexp);
3373
3374   for (p = symbols; p != NULL; p = p->next)
3375     {
3376       QUIT;
3377
3378       if (p->msymbol != NULL)
3379         {
3380           if (first)
3381             {
3382               printf_filtered ("\nNon-debugging symbols:\n");
3383               first = 0;
3384             }
3385           print_msymbol_info (p->msymbol);
3386         }
3387       else
3388         {
3389           print_symbol_info (kind,
3390                              p->symtab,
3391                              p->symbol,
3392                              p->block,
3393                              last_filename);
3394           last_filename = p->symtab->filename;
3395         }
3396     }
3397
3398   do_cleanups (old_chain);
3399 }
3400
3401 static void
3402 variables_info (char *regexp, int from_tty)
3403 {
3404   symtab_symbol_info (regexp, VARIABLES_DOMAIN, from_tty);
3405 }
3406
3407 static void
3408 functions_info (char *regexp, int from_tty)
3409 {
3410   symtab_symbol_info (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, from_tty);
3411 }
3412
3413
3414 static void
3415 types_info (char *regexp, int from_tty)
3416 {
3417   symtab_symbol_info (regexp, TYPES_DOMAIN, from_tty);
3418 }
3419
3420 /* Breakpoint all functions matching regular expression. */
3421
3422 void
3423 rbreak_command_wrapper (char *regexp, int from_tty)
3424 {
3425   rbreak_command (regexp, from_tty);
3426 }
3427
3428 static void
3429 rbreak_command (char *regexp, int from_tty)
3430 {
3431   struct symbol_search *ss;
3432   struct symbol_search *p;
3433   struct cleanup *old_chain;
3434
3435   search_symbols (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, 0, (char **) NULL, &ss);
3436   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (ss);
3437
3438   for (p = ss; p != NULL; p = p->next)
3439     {
3440       if (p->msymbol == NULL)
3441         {
3442           char *string = alloca (strlen (p->symtab->filename)
3443                                  + strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol))
3444                                  + 4);
3445           strcpy (string, p->symtab->filename);
3446           strcat (string, ":'");
3447           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol));
3448           strcat (string, "'");
3449           break_command (string, from_tty);
3450           print_symbol_info (FUNCTIONS_DOMAIN,
3451                              p->symtab,
3452                              p->symbol,
3453                              p->block,
3454                              p->symtab->filename);
3455         }
3456       else
3457         {
3458           char *string = alloca (strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol))
3459                                  + 3);
3460           strcpy (string, "'");
3461           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol));
3462           strcat (string, "'");
3463
3464           break_command (string, from_tty);
3465           printf_filtered ("<function, no debug info> %s;\n",
3466                            SYMBOL_PRINT_NAME (p->msymbol));
3467         }
3468     }
3469
3470   do_cleanups (old_chain);
3471 }
3472 \f
3473
3474 /* Helper routine for make_symbol_completion_list.  */
3475
3476 static int return_val_size;
3477 static int return_val_index;
3478 static char **return_val;
3479
3480 #define COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL(symbol, sym_text, len, text, word) \
3481       completion_list_add_name \
3482         (SYMBOL_NATURAL_NAME (symbol), (sym_text), (len), (text), (word))
3483
3484 /*  Test to see if the symbol specified by SYMNAME (which is already
3485    demangled for C++ symbols) matches SYM_TEXT in the first SYM_TEXT_LEN
3486    characters.  If so, add it to the current completion list. */
3487
3488 static void
3489 completion_list_add_name (char *symname, char *sym_text, int sym_text_len,
3490                           char *text, char *word)
3491 {
3492   int newsize;
3493   int i;
3494
3495   /* clip symbols that cannot match */
3496
3497   if (strncmp (symname, sym_text, sym_text_len) != 0)
3498     {
3499       return;
3500     }
3501
3502   /* We have a match for a completion, so add SYMNAME to the current list
3503      of matches. Note that the name is moved to freshly malloc'd space. */
3504
3505   {
3506     char *new;
3507     if (word == sym_text)
3508       {
3509         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
3510         strcpy (new, symname);
3511       }
3512     else if (word > sym_text)
3513       {
3514         /* Return some portion of symname.  */
3515         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
3516         strcpy (new, symname + (word - sym_text));
3517       }
3518     else
3519       {
3520         /* Return some of SYM_TEXT plus symname.  */
3521         new = xmalloc (strlen (symname) + (sym_text - word) + 5);
3522         strncpy (new, word, sym_text - word);
3523         new[sym_text - word] = '\0';
3524         strcat (new, symname);
3525       }
3526
3527     if (return_val_index + 3 > return_val_size)
3528       {
3529         newsize = (return_val_size *= 2) * sizeof (char *);
3530         return_val = (char **) xrealloc ((char *) return_val, newsize);
3531       }
3532     return_val[return_val_index++] = new;
3533     return_val[return_val_index] = NULL;
3534   }
3535 }
3536
3537 /* ObjC: In case we are completing on a selector, look as the msymbol
3538    again and feed all the selectors into the mill.  */
3539
3540 static void
3541 completion_list_objc_symbol (struct minimal_symbol *msymbol, char *sym_text,
3542                              int sym_text_len, char *text, char *word)
3543 {
3544   static char *tmp = NULL;
3545   static unsigned int tmplen = 0;
3546     
3547   char *method, *category, *selector;
3548   char *tmp2 = NULL;
3549     
3550   method = SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol);
3551
3552   /* Is it a method?  */
3553   if ((method[0] != '-') && (method[0] != '+'))
3554     return;
3555
3556   if (sym_text[0] == '[')
3557     /* Complete on shortened method method.  */
3558     completion_list_add_name (method + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
3559     
3560   while ((strlen (method) + 1) >= tmplen)
3561     {
3562       if (tmplen == 0)
3563         tmplen = 1024;
3564       else
3565         tmplen *= 2;
3566       tmp = xrealloc (tmp, tmplen);
3567     }
3568   selector = strchr (method, ' ');
3569   if (selector != NULL)
3570     selector++;
3571     
3572   category = strchr (method, '(');
3573     
3574   if ((category != NULL) && (selector != NULL))
3575     {
3576       memcpy (tmp, method, (category - method));
3577       tmp[category - method] = ' ';
3578       memcpy (tmp + (category - method) + 1, selector, strlen (selector) + 1);
3579       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
3580       if (sym_text[0] == '[')
3581         completion_list_add_name (tmp + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
3582     }
3583     
3584   if (selector != NULL)
3585     {
3586       /* Complete on selector only.  */
3587       strcpy (tmp, selector);
3588       tmp2 = strchr (tmp, ']');
3589       if (tmp2 != NULL)
3590         *tmp2 = '\0';
3591         
3592       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
3593     }
3594 }
3595
3596 /* Break the non-quoted text based on the characters which are in
3597    symbols. FIXME: This should probably be language-specific. */
3598
3599 static char *
3600 language_search_unquoted_string (char *text, char *p)
3601 {
3602   for (; p > text; --p)
3603     {
3604       if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
3605         continue;
3606       else
3607         {
3608           if ((current_language->la_language == language_objc))
3609             {
3610               if (p[-1] == ':')     /* might be part of a method name */
3611                 continue;
3612               else if (p[-1] == '[' && (p[-2] == '-' || p[-2] == '+'))
3613                 p -= 2;             /* beginning of a method name */
3614               else if (p[-1] == ' ' || p[-1] == '(' || p[-1] == ')')
3615                 {                   /* might be part of a method name */
3616                   char *t = p;
3617
3618                   /* Seeing a ' ' or a '(' is not conclusive evidence
3619                      that we are in the middle of a method name.  However,
3620                      finding "-[" or "+[" should be pretty un-ambiguous.
3621                      Unfortunately we have to find it now to decide.  */
3622
3623                   while (t > text)
3624                     if (isalnum (t[-1]) || t[-1] == '_' ||
3625                         t[-1] == ' '    || t[-1] == ':' ||
3626                         t[-1] == '('    || t[-1] == ')')
3627                       --t;
3628                     else
3629                       break;
3630
3631                   if (t[-1] == '[' && (t[-2] == '-' || t[-2] == '+'))
3632                     p = t - 2;      /* method name detected */
3633                   /* else we leave with p unchanged */
3634                 }
3635             }
3636           break;
3637         }
3638     }
3639   return p;
3640 }
3641
3642 /* Type of the user_data argument passed to add_macro_name.  The
3643    contents are simply whatever is needed by
3644    completion_list_add_name.  */
3645 struct add_macro_name_data
3646 {
3647   char *sym_text;
3648   int sym_text_len;
3649   char *text;
3650   char *word;
3651 };
3652
3653 /* A callback used with macro_for_each and macro_for_each_in_scope.
3654    This adds a macro's name to the current completion list.  */
3655 static void
3656 add_macro_name (const char *name, const struct macro_definition *ignore,
3657                 void *user_data)
3658 {
3659   struct add_macro_name_data *datum = (struct add_macro_name_data *) user_data;
3660   completion_list_add_name ((char *) name,
3661                             datum->sym_text, datum->sym_text_len,
3662                             datum->text, datum->word);
3663 }
3664
3665 char **
3666 default_make_symbol_completion_list (char *text, char *word)
3667 {
3668   /* Problem: All of the symbols have to be copied because readline
3669      frees them.  I'm not going to worry about this; hopefully there
3670      won't be that many.  */
3671
3672   struct symbol *sym;
3673   struct symtab *s;
3674   struct partial_symtab *ps;
3675   struct minimal_symbol *msymbol;
3676   struct objfile *objfile;
3677   struct block *b, *surrounding_static_block = 0;
3678   struct dict_iterator iter;
3679   int j;
3680   struct partial_symbol **psym;
3681   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
3682   char *sym_text;
3683   /* Length of sym_text.  */
3684   int sym_text_len;
3685
3686   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.  */
3687   {
3688     char *p;
3689     char quote_found;
3690     char *quote_pos = NULL;
3691
3692     /* First see if this is a quoted string.  */
3693     quote_found = '\0';
3694     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
3695       {
3696         if (quote_found != '\0')
3697           {
3698             if (*p == quote_found)
3699               /* Found close quote.  */
3700               quote_found = '\0';
3701             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
3702               /* A backslash followed by the quote character
3703                  doesn't end the string.  */
3704               ++p;
3705           }
3706         else if (*p == '\'' || *p == '"')
3707           {
3708             quote_found = *p;
3709             quote_pos = p;
3710           }
3711       }
3712     if (quote_found == '\'')
3713       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
3714       sym_text = quote_pos + 1;
3715     else if (quote_found == '"')
3716       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
3717          to complete it any other way.  */
3718       {
3719         return_val = (char **) xmalloc (sizeof (char *));
3720         return_val[0] = NULL;
3721         return return_val;
3722       }
3723     else
3724       {
3725         /* It is not a quoted string.  Break it based on the characters
3726            which are in symbols.  */
3727         while (p > text)
3728           {
3729             if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
3730               --p;
3731             else
3732               break;
3733           }
3734         sym_text = p;
3735       }
3736   }
3737
3738   sym_text_len = strlen (sym_text);
3739
3740   return_val_size = 100;
3741   return_val_index = 0;
3742   return_val = (char **) xmalloc ((return_val_size + 1) * sizeof (char *));
3743   return_val[0] = NULL;
3744
3745   /* Look through the partial symtabs for all symbols which begin
3746      by matching SYM_TEXT.  Add each one that you find to the list.  */
3747
3748   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
3749   {
3750     /* If the psymtab's been read in we'll get it when we search
3751        through the blockvector.  */
3752     if (ps->readin)
3753       continue;
3754
3755     for (psym = objfile->global_psymbols.list + ps->globals_offset;
3756          psym < (objfile->global_psymbols.list + ps->globals_offset
3757                  + ps->n_global_syms);
3758          psym++)
3759       {
3760         /* If interrupted, then quit. */
3761         QUIT;
3762         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (*psym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3763       }
3764
3765     for (psym = objfile->static_psymbols.list + ps->statics_offset;
3766          psym < (objfile->static_psymbols.list + ps->statics_offset
3767                  + ps->n_static_syms);
3768          psym++)
3769       {
3770         QUIT;
3771         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (*psym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3772       }
3773   }
3774
3775   /* At this point scan through the misc symbol vectors and add each
3776      symbol you find to the list.  Eventually we want to ignore
3777      anything that isn't a text symbol (everything else will be
3778      handled by the psymtab code above).  */
3779
3780   ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3781   {
3782     QUIT;
3783     COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (msymbol, sym_text, sym_text_len, text, word);
3784     
3785     completion_list_objc_symbol (msymbol, sym_text, sym_text_len, text, word);
3786   }
3787
3788   /* Search upwards from currently selected frame (so that we can
3789      complete on local vars.  */
3790
3791   for (b = get_selected_block (0); b != NULL; b = BLOCK_SUPERBLOCK (b))
3792     {
3793       if (!BLOCK_SUPERBLOCK (b))
3794         {
3795           surrounding_static_block = b;         /* For elmin of dups */
3796         }
3797
3798       /* Also catch fields of types defined in this places which match our
3799          text string.  Only complete on types visible from current context. */
3800
3801       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3802         {
3803           QUIT;
3804           COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3805           if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
3806             {
3807               struct type *t = SYMBOL_TYPE (sym);
3808               enum type_code c = TYPE_CODE (t);
3809
3810               if (c == TYPE_CODE_UNION || c == TYPE_CODE_STRUCT)
3811                 {
3812                   for (j = TYPE_N_BASECLASSES (t); j < TYPE_NFIELDS (t); j++)
3813                     {
3814                       if (TYPE_FIELD_NAME (t, j))
3815                         {
3816                           completion_list_add_name (TYPE_FIELD_NAME (t, j),
3817                                         sym_text, sym_text_len, text, word);
3818                         }
3819                     }
3820                 }
3821             }
3822         }
3823     }
3824
3825   /* Go through the symtabs and check the externs and statics for
3826      symbols which match.  */
3827
3828   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
3829   {
3830     QUIT;
3831     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
3832     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3833       {
3834         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3835       }
3836   }
3837
3838   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
3839   {
3840     QUIT;
3841     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
3842     /* Don't do this block twice.  */
3843     if (b == surrounding_static_block)
3844       continue;
3845     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3846       {
3847         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3848       }
3849   }
3850
3851   if (current_language->la_macro_expansion == macro_expansion_c)
3852     {
3853       struct macro_scope *scope;
3854       struct add_macro_name_data datum;
3855
3856       datum.sym_text = sym_text;
3857       datum.sym_text_len = sym_text_len;
3858       datum.text = text;
3859       datum.word = word;
3860
3861       /* Add any macros visible in the default scope.  Note that this
3862          may yield the occasional wrong result, because an expression
3863          might be evaluated in a scope other than the default.  For
3864          example, if the user types "break file:line if <TAB>", the
3865          resulting expression will be evaluated at "file:line" -- but
3866          at there does not seem to be a way to detect this at
3867          completion time.  */
3868       scope = default_macro_scope ();
3869       if (scope)
3870         {
3871           macro_for_each_in_scope (scope->file, scope->line,
3872                                    add_macro_name, &datum);
3873           xfree (scope);
3874         }
3875
3876       /* User-defined macros are always visible.  */
3877       macro_for_each (macro_user_macros, add_macro_name, &datum);
3878     }
3879
3880   return (return_val);
3881 }
3882
3883 /* Return a NULL terminated array of all symbols (regardless of class)
3884    which begin by matching TEXT.  If the answer is no symbols, then
3885    the return value is an array which contains only a NULL pointer.  */
3886
3887 char **
3888 make_symbol_completion_list (char *text, char *word)
3889 {
3890   return current_language->la_make_symbol_completion_list (text, word);
3891 }
3892
3893 /* Like make_symbol_completion_list, but suitable for use as a
3894    completion function.  */
3895
3896 char **
3897 make_symbol_completion_list_fn (struct cmd_list_element *ignore,
3898                                 char *text, char *word)
3899 {
3900   return make_symbol_completion_list (text, word);
3901 }
3902
3903 /* Like make_symbol_completion_list, but returns a list of symbols
3904    defined in a source file FILE.  */
3905
3906 char **
3907 make_file_symbol_completion_list (char *text, char *word, char *srcfile)
3908 {
3909   struct symbol *sym;
3910   struct symtab *s;
3911   struct block *b;
3912   struct dict_iterator iter;
3913   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
3914   char *sym_text;
3915   /* Length of sym_text.  */
3916   int sym_text_len;
3917
3918   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
3919      FIXME: This should be language-specific.  */
3920   {
3921     char *p;
3922     char quote_found;
3923     char *quote_pos = NULL;
3924
3925     /* First see if this is a quoted string.  */
3926     quote_found = '\0';
3927     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
3928       {
3929         if (quote_found != '\0')
3930           {
3931             if (*p == quote_found)
3932               /* Found close quote.  */
3933               quote_found = '\0';
3934             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
3935               /* A backslash followed by the quote character
3936                  doesn't end the string.  */
3937               ++p;
3938           }
3939         else if (*p == '\'' || *p == '"')
3940           {
3941             quote_found = *p;
3942             quote_pos = p;
3943           }
3944       }
3945     if (quote_found == '\'')
3946       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
3947       sym_text = quote_pos + 1;
3948     else if (quote_found == '"')
3949       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
3950          to complete it any other way.  */
3951       {
3952         return_val = (char **) xmalloc (sizeof (char *));
3953         return_val[0] = NULL;
3954         return return_val;
3955       }
3956     else
3957       {
3958         /* Not a quoted string.  */
3959         sym_text = language_search_unquoted_string (text, p);
3960       }
3961   }
3962
3963   sym_text_len = strlen (sym_text);
3964
3965   return_val_size = 10;
3966   return_val_index = 0;
3967   return_val = (char **) xmalloc ((return_val_size + 1) * sizeof (char *));
3968   return_val[0] = NULL;
3969
3970   /* Find the symtab for SRCFILE (this loads it if it was not yet read
3971      in).  */
3972   s = lookup_symtab (srcfile);
3973   if (s == NULL)
3974     {
3975       /* Maybe they typed the file with leading directories, while the
3976          symbol tables record only its basename.  */
3977       const char *tail = lbasename (srcfile);
3978
3979       if (tail > srcfile)
3980         s = lookup_symtab (tail);
3981     }
3982
3983   /* If we have no symtab for that file, return an empty list.  */
3984   if (s == NULL)
3985     return (return_val);
3986
3987   /* Go through this symtab and check the externs and statics for
3988      symbols which match.  */
3989
3990   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
3991   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3992     {
3993       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3994     }
3995
3996   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
3997   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3998     {
3999       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4000     }
4001
4002   return (return_val);
4003 }
4004
4005 /* A helper function for make_source_files_completion_list.  It adds
4006    another file name to a list of possible completions, growing the
4007    list as necessary.  */
4008
4009 static void
4010 add_filename_to_list (const char *fname, char *text, char *word,
4011                       char ***list, int *list_used, int *list_alloced)
4012 {
4013   char *new;
4014   size_t fnlen = strlen (fname);
4015
4016   if (*list_used + 1 >= *list_alloced)
4017     {
4018       *list_alloced *= 2;
4019       *list = (char **) xrealloc ((char *) *list,
4020                                   *list_alloced * sizeof (char *));
4021     }
4022
4023   if (word == text)
4024     {
4025       /* Return exactly fname.  */
4026       new = xmalloc (fnlen + 5);
4027       strcpy (new, fname);
4028     }
4029   else if (word > text)
4030     {
4031       /* Return some portion of fname.  */
4032       new = xmalloc (fnlen + 5);
4033       strcpy (new, fname + (word - text));
4034     }
4035   else
4036     {
4037       /* Return some of TEXT plus fname.  */
4038       new = xmalloc (fnlen + (text - word) + 5);
4039       strncpy (new, word, text - word);
4040       new[text - word] = '\0';
4041       strcat (new, fname);
4042     }
4043   (*list)[*list_used] = new;
4044   (*list)[++*list_used] = NULL;
4045 }
4046
4047 static int
4048 not_interesting_fname (const char *fname)
4049 {
4050   static const char *illegal_aliens[] = {
4051     "_globals_",        /* inserted by coff_symtab_read */
4052     NULL
4053   };
4054   int i;
4055
4056   for (i = 0; illegal_aliens[i]; i++)
4057     {
4058       if (strcmp (fname, illegal_aliens[i]) == 0)
4059         return 1;
4060     }
4061   return 0;
4062 }
4063
4064 /* Return a NULL terminated array of all source files whose names
4065    begin with matching TEXT.  The file names are looked up in the
4066    symbol tables of this program.  If the answer is no matchess, then
4067    the return value is an array which contains only a NULL pointer.  */
4068
4069 char **
4070 make_source_files_completion_list (char *text, char *word)
4071 {
4072   struct symtab *s;
4073   struct partial_symtab *ps;
4074   struct objfile *objfile;
4075   int first = 1;
4076   int list_alloced = 1;
4077   int list_used = 0;
4078   size_t text_len = strlen (text);
4079   char **list = (char **) xmalloc (list_alloced * sizeof (char *));
4080   const char *base_name;
4081
4082   list[0] = NULL;
4083
4084   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
4085     return list;
4086
4087   ALL_SYMTABS (objfile, s)
4088     {
4089       if (not_interesting_fname (s->filename))
4090         continue;
4091       if (!filename_seen (s->filename, 1, &first)
4092 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
4093           && strncasecmp (s->filename, text, text_len) == 0
4094 #else
4095           && strncmp (s->filename, text, text_len) == 0
4096 #endif
4097           )
4098         {
4099           /* This file matches for a completion; add it to the current
4100              list of matches.  */
4101           add_filename_to_list (s->filename, text, word,
4102                                 &list, &list_used, &list_alloced);
4103         }
4104       else
4105         {
4106           /* NOTE: We allow the user to type a base name when the
4107              debug info records leading directories, but not the other
4108              way around.  This is what subroutines of breakpoint
4109              command do when they parse file names.  */
4110           base_name = lbasename (s->filename);
4111           if (base_name != s->filename
4112               && !filename_seen (base_name, 1, &first)
4113 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
4114               && strncasecmp (base_name, text, text_len) == 0
4115 #else
4116               && strncmp (base_name, text, text_len) == 0
4117 #endif
4118               )
4119             add_filename_to_list (base_name, text, word,
4120                                   &list, &list_used, &list_alloced);
4121         }
4122     }
4123
4124   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
4125     {
4126       if (not_interesting_fname (ps->filename))
4127         continue;
4128       if (!ps->readin)
4129         {
4130           if (!filename_seen (ps->filename, 1, &first)
4131 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
4132               && strncasecmp (ps->filename, text, text_len) == 0
4133 #else
4134               && strncmp (ps->filename, text, text_len) == 0
4135 #endif
4136               )
4137             {
4138               /* This file matches for a completion; add it to the
4139                  current list of matches.  */
4140               add_filename_to_list (ps->filename, text, word,
4141                                     &list, &list_used, &list_alloced);
4142
4143             }
4144           else
4145             {
4146               base_name = lbasename (ps->filename);
4147               if (base_name != ps->filename
4148                   && !filename_seen (base_name, 1, &first)
4149 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
4150                   && strncasecmp (base_name, text, text_len) == 0
4151 #else
4152                   && strncmp (base_name, text, text_len) == 0
4153 #endif
4154                   )
4155                 add_filename_to_list (base_name, text, word,
4156                                       &list, &list_used, &list_alloced);
4157             }
4158         }
4159     }
4160
4161   return list;
4162 }
4163
4164 /* Determine if PC is in the prologue of a function.  The prologue is the area
4165    between the first instruction of a function, and the first executable line.
4166    Returns 1 if PC *might* be in prologue, 0 if definately *not* in prologue.
4167
4168    If non-zero, func_start is where we think the prologue starts, possibly
4169    by previous examination of symbol table information.
4170  */
4171
4172 int
4173 in_prologue (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR func_start)
4174 {
4175   struct symtab_and_line sal;
4176   CORE_ADDR func_addr, func_end;
4177
4178   /* We have several sources of information we can consult to figure
4179      this out.
4180      - Compilers usually emit line number info that marks the prologue
4181        as its own "source line".  So the ending address of that "line"
4182        is the end of the prologue.  If available, this is the most
4183        reliable method.
4184      - The minimal symbols and partial symbols, which can usually tell
4185        us the starting and ending addresses of a function.
4186      - If we know the function's start address, we can call the
4187        architecture-defined gdbarch_skip_prologue function to analyze the
4188        instruction stream and guess where the prologue ends.
4189      - Our `func_start' argument; if non-zero, this is the caller's
4190        best guess as to the function's entry point.  At the time of
4191        this writing, handle_inferior_event doesn't get this right, so
4192        it should be our last resort.  */
4193
4194   /* Consult the partial symbol table, to find which function
4195      the PC is in.  */
4196   if (! find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, &func_end))
4197     {
4198       CORE_ADDR prologue_end;
4199
4200       /* We don't even have minsym information, so fall back to using
4201          func_start, if given.  */
4202       if (! func_start)
4203         return 1;               /* We *might* be in a prologue.  */
4204
4205       prologue_end = gdbarch_skip_prologue (current_gdbarch, func_start);
4206
4207       return func_start <= pc && pc < prologue_end;
4208     }
4209
4210   /* If we have line number information for the function, that's
4211      usually pretty reliable.  */
4212   sal = find_pc_line (func_addr, 0);
4213
4214   /* Now sal describes the source line at the function's entry point,
4215      which (by convention) is the prologue.  The end of that "line",
4216      sal.end, is the end of the prologue.
4217
4218      Note that, for functions whose source code is all on a single
4219      line, the line number information doesn't always end up this way.
4220      So we must verify that our purported end-of-prologue address is
4221      *within* the function, not at its start or end.  */
4222   if (sal.line == 0
4223       || sal.end <= func_addr
4224       || func_end <= sal.end)
4225     {
4226       /* We don't have any good line number info, so use the minsym
4227          information, together with the architecture-specific prologue
4228          scanning code.  */
4229       CORE_ADDR prologue_end = gdbarch_skip_prologue
4230                                  (current_gdbarch, func_addr);
4231
4232       return func_addr <= pc && pc < prologue_end;
4233     }
4234
4235   /* We have line number info, and it looks good.  */
4236   return func_addr <= pc && pc < sal.end;
4237 }
4238
4239 /* Given PC at the function's start address, attempt to find the
4240    prologue end using SAL information.  Return zero if the skip fails.
4241
4242    A non-optimized prologue traditionally has one SAL for the function
4243    and a second for the function body.  A single line function has
4244    them both pointing at the same line.
4245
4246    An optimized prologue is similar but the prologue may contain
4247    instructions (SALs) from the instruction body.  Need to skip those
4248    while not getting into the function body.
4249
4250    The functions end point and an increasing SAL line are used as
4251    indicators of the prologue's endpoint.
4252
4253    This code is based on the function refine_prologue_limit (versions
4254    found in both ia64 and ppc).  */
4255
4256 CORE_ADDR
4257 skip_prologue_using_sal (CORE_ADDR func_addr)
4258 {
4259   struct symtab_and_line prologue_sal;
4260   CORE_ADDR start_pc;
4261   CORE_ADDR end_pc;
4262   struct block *bl;
4263
4264   /* Get an initial range for the function.  */
4265   find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &start_pc, &end_pc);
4266   start_pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (current_gdbarch);
4267
4268   prologue_sal = find_pc_line (start_pc, 0);
4269   if (prologue_sal.line != 0)
4270     {
4271       /* For langauges other than assembly, treat two consecutive line
4272          entries at the same address as a zero-instruction prologue.
4273          The GNU assembler emits separate line notes for each instruction
4274          in a multi-instruction macro, but compilers generally will not
4275          do this.  */
4276       if (prologue_sal.symtab->language != language_asm)
4277         {
4278           struct linetable *linetable = LINETABLE (prologue_sal.symtab);
4279           int exact;
4280           int idx = 0;
4281
4282           /* Skip any earlier lines, and any end-of-sequence marker
4283              from a previous function.  */
4284           while (linetable->item[idx].pc != prologue_sal.pc
4285                  || linetable->item[idx].line == 0)
4286             idx++;
4287
4288           if (idx+1 < linetable->nitems
4289               && linetable->item[idx+1].line != 0
4290               && linetable->item[idx+1].pc == start_pc)
4291             return start_pc;
4292         }
4293
4294       /* If there is only one sal that covers the entire function,
4295          then it is probably a single line function, like
4296          "foo(){}". */
4297       if (prologue_sal.end >= end_pc)
4298         return 0;
4299
4300       while (prologue_sal.end < end_pc)
4301         {
4302           struct symtab_and_line sal;
4303
4304           sal = find_pc_line (prologue_sal.end, 0);
4305           if (sal.line == 0)
4306             break;
4307           /* Assume that a consecutive SAL for the same (or larger)
4308              line mark the prologue -> body transition.  */
4309           if (sal.line >= prologue_sal.line)
4310             break;
4311           /* The case in which compiler's optimizer/scheduler has
4312              moved instructions into the prologue.  We look ahead in
4313              the function looking for address ranges whose
4314              corresponding line number is less the first one that we
4315              found for the function.  This is more conservative then
4316              refine_prologue_limit which scans a large number of SALs
4317              looking for any in the prologue */
4318           prologue_sal = sal;
4319         }
4320     }
4321
4322   if (prologue_sal.end < end_pc)
4323     /* Return the end of this line, or zero if we could not find a
4324        line.  */
4325     return prologue_sal.end;
4326   else
4327     /* Don't return END_PC, which is past the end of the function.  */
4328     return prologue_sal.pc;
4329 }
4330 \f
4331 struct symtabs_and_lines
4332 decode_line_spec (char *string, int funfirstline)
4333 {
4334   struct symtabs_and_lines sals;
4335   struct symtab_and_line cursal;
4336   
4337   if (string == 0)
4338     error (_("Empty line specification."));
4339     
4340   /* We use whatever is set as the current source line. We do not try
4341      and get a default  or it will recursively call us! */  
4342   cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
4343   
4344   sals = decode_line_1 (&string, funfirstline,
4345                         cursal.symtab, cursal.line,
4346                         (char ***) NULL, NULL);
4347
4348   if (*string)
4349     error (_("Junk at end of line specification: %s"), string);
4350   return sals;
4351 }
4352
4353 /* Track MAIN */
4354 static char *name_of_main;
4355
4356 void
4357 set_main_name (const char *name)
4358 {
4359   if (name_of_main != NULL)
4360     {
4361       xfree (name_of_main);
4362       name_of_main = NULL;
4363     }
4364   if (name != NULL)
4365     {
4366       name_of_main = xstrdup (name);
4367     }
4368 }
4369
4370 /* Deduce the name of the main procedure, and set NAME_OF_MAIN
4371    accordingly.  */
4372
4373 static void
4374 find_main_name (void)
4375 {
4376   const char *new_main_name;
4377
4378   /* Try to see if the main procedure is in Ada.  */
4379   /* FIXME: brobecker/2005-03-07: Another way of doing this would
4380      be to add a new method in the language vector, and call this
4381      method for each language until one of them returns a non-empty
4382      name.  This would allow us to remove this hard-coded call to
4383      an Ada function.  It is not clear that this is a better approach
4384      at this point, because all methods need to be written in a way
4385      such that false positives never be returned. For instance, it is
4386      important that a method does not return a wrong name for the main
4387      procedure if the main procedure is actually written in a different
4388      language.  It is easy to guaranty this with Ada, since we use a
4389      special symbol generated only when the main in Ada to find the name
4390      of the main procedure. It is difficult however to see how this can
4391      be guarantied for languages such as C, for instance.  This suggests
4392      that order of call for these methods becomes important, which means
4393      a more complicated approach.  */
4394   new_main_name = ada_main_name ();
4395   if (new_main_name != NULL)
4396     { 
4397       set_main_name (new_main_name);
4398       return;
4399     }
4400
4401   new_main_name = pascal_main_name ();
4402   if (new_main_name != NULL)
4403     { 
4404       set_main_name (new_main_name);
4405       return;
4406     }
4407
4408   /* The languages above didn't identify the name of the main procedure.
4409      Fallback to "main".  */
4410   set_main_name ("main");
4411 }
4412
4413 char *
4414 main_name (void)
4415 {
4416   if (name_of_main == NULL)
4417     find_main_name ();
4418
4419   return name_of_main;
4420 }
4421
4422 /* Handle ``executable_changed'' events for the symtab module.  */
4423
4424 static void
4425 symtab_observer_executable_changed (void)
4426 {
4427   /* NAME_OF_MAIN may no longer be the same, so reset it for now.  */
4428   set_main_name (NULL);
4429 }
4430
4431 /* Helper to expand_line_sal below.  Appends new sal to SAL,
4432    initializing it from SYMTAB, LINENO and PC.  */
4433 static void
4434 append_expanded_sal (struct symtabs_and_lines *sal,
4435                      struct symtab *symtab,
4436                      int lineno, CORE_ADDR pc)
4437 {
4438   CORE_ADDR func_addr, func_end;
4439   
4440   sal->sals = xrealloc (sal->sals, 
4441                         sizeof (sal->sals[0]) 
4442                         * (sal->nelts + 1));
4443   init_sal (sal->sals + sal->nelts);
4444   sal->sals[sal->nelts].symtab = symtab;
4445   sal->sals[sal->nelts].section = NULL;
4446   sal->sals[sal->nelts].end = 0;
4447   sal->sals[sal->nelts].line = lineno;  
4448   sal->sals[sal->nelts].pc = pc;
4449   ++sal->nelts;      
4450 }
4451
4452 /* Compute a set of all sals in
4453    the entire program that correspond to same file
4454    and line as SAL and return those.  If there
4455    are several sals that belong to the same block,
4456    only one sal for the block is included in results.  */
4457    
4458 struct symtabs_and_lines
4459 expand_line_sal (struct symtab_and_line sal)
4460 {
4461   struct symtabs_and_lines ret, this_line;
4462   int i, j;
4463   struct objfile *objfile;
4464   struct partial_symtab *psymtab;
4465   struct symtab *symtab;
4466   int lineno;
4467   int deleted = 0;
4468   struct block **blocks = NULL;
4469   int *filter;
4470
4471   ret.nelts = 0;
4472   ret.sals = NULL;
4473
4474   if (sal.symtab == NULL || sal.line == 0 || sal.pc != 0)
4475     {
4476       ret.sals = xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
4477       ret.sals[0] = sal;
4478       ret.nelts = 1;
4479       return ret;
4480     }
4481   else
4482     {
4483       struct linetable_entry *best_item = 0;
4484       struct symtab *best_symtab = 0;
4485       int exact = 0;
4486
4487       lineno = sal.line;
4488
4489       /* We meed to find all symtabs for a file which name
4490          is described by sal. We cannot just directly 
4491          iterate over symtabs, since a symtab might not be
4492          yet created. We also cannot iterate over psymtabs,
4493          calling PSYMTAB_TO_SYMTAB and working on that symtab,
4494          since PSYMTAB_TO_SYMTAB will return NULL for psymtab
4495          corresponding to an included file. Therefore, we do
4496          first pass over psymtabs, reading in those with
4497          the right name.  Then, we iterate over symtabs, knowing
4498          that all symtabs we're interested in are loaded.  */
4499
4500       ALL_PSYMTABS (objfile, psymtab)
4501         {
4502           if (strcmp (sal.symtab->filename,
4503                       psymtab->filename) == 0)
4504             PSYMTAB_TO_SYMTAB (psymtab);
4505         }
4506
4507          
4508       /* For each symtab, we add all pcs to ret.sals. I'm actually
4509          not sure what to do if we have exact match in one symtab,
4510          and non-exact match on another symtab.
4511       */
4512       ALL_SYMTABS (objfile, symtab)
4513         {
4514           if (strcmp (sal.symtab->filename,
4515                       symtab->filename) == 0)
4516             {
4517               struct linetable *l;
4518               int len;
4519               l = LINETABLE (symtab);
4520               if (!l)
4521                 continue;
4522               len = l->nitems;
4523
4524               for (j = 0; j < len; j++)
4525                 {
4526                   struct linetable_entry *item = &(l->item[j]);
4527
4528                   if (item->line == lineno)
4529                     {
4530                       exact = 1;
4531                       append_expanded_sal (&ret, symtab, lineno, item->pc);
4532                     }      
4533                   else if (!exact && item->line > lineno
4534                            && (best_item == NULL || item->line < best_item->line))
4535                   
4536                     {
4537                       best_item = item;
4538                       best_symtab = symtab;
4539                     }
4540                 }
4541             }
4542         }
4543       if (!exact && best_item)
4544         append_expanded_sal (&ret, best_symtab, lineno, best_item->pc);
4545     }
4546
4547   /* For optimized code, compiler can scatter one source line accross
4548      disjoint ranges of PC values, even when no duplicate functions
4549      or inline functions are involved.  For example, 'for (;;)' inside
4550      non-template non-inline non-ctor-or-dtor function can result
4551      in two PC ranges.  In this case, we don't want to set breakpoint
4552      on first PC of each range.  To filter such cases, we use containing
4553      blocks -- for each PC found above we see if there are other PCs
4554      that are in the same block.  If yes, the other PCs are filtered out.  */  
4555
4556   filter = alloca (ret.nelts * sizeof (int));
4557   blocks = alloca (ret.nelts * sizeof (struct block *));
4558   for (i = 0; i < ret.nelts; ++i)
4559     {
4560       filter[i] = 1;
4561       blocks[i] = block_for_pc (ret.sals[i].pc);
4562     }
4563
4564   for (i = 0; i < ret.nelts; ++i)
4565     if (blocks[i] != NULL)
4566       for (j = i+1; j < ret.nelts; ++j)
4567         if (blocks[j] == blocks[i])
4568           {
4569             filter[j] = 0;
4570             ++deleted;
4571             break;
4572           }
4573   
4574   {
4575     struct symtab_and_line *final = 
4576       xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line) * (ret.nelts-deleted));
4577     
4578     for (i = 0, j = 0; i < ret.nelts; ++i)
4579       if (filter[i])
4580         final[j++] = ret.sals[i];
4581     
4582     ret.nelts -= deleted;
4583     xfree (ret.sals);
4584     ret.sals = final;
4585   }
4586
4587   return ret;
4588 }
4589
4590
4591 void
4592 _initialize_symtab (void)
4593 {
4594   add_info ("variables", variables_info, _("\
4595 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
4596   if (dbx_commands)
4597     add_com ("whereis", class_info, variables_info, _("\
4598 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
4599
4600   add_info ("functions", functions_info,
4601             _("All function names, or those matching REGEXP."));
4602
4603   
4604   /* FIXME:  This command has at least the following problems:
4605      1.  It prints builtin types (in a very strange and confusing fashion).
4606      2.  It doesn't print right, e.g. with
4607      typedef struct foo *FOO
4608      type_print prints "FOO" when we want to make it (in this situation)
4609      print "struct foo *".
4610      I also think "ptype" or "whatis" is more likely to be useful (but if
4611      there is much disagreement "info types" can be fixed).  */
4612   add_info ("types", types_info,
4613             _("All type names, or those matching REGEXP."));
4614
4615   add_info ("sources", sources_info,
4616             _("Source files in the program."));
4617
4618   add_com ("rbreak", class_breakpoint, rbreak_command,
4619            _("Set a breakpoint for all functions matching REGEXP."));
4620
4621   if (xdb_commands)
4622     {
4623       add_com ("lf", class_info, sources_info,
4624                _("Source files in the program"));
4625       add_com ("lg", class_info, variables_info, _("\
4626 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
4627     }
4628
4629   add_setshow_enum_cmd ("multiple-symbols", no_class,
4630                         multiple_symbols_modes, &multiple_symbols_mode,
4631                         _("\
4632 Set the debugger behavior when more than one symbol are possible matches\n\
4633 in an expression."), _("\
4634 Show how the debugger handles ambiguities in expressions."), _("\
4635 Valid values are \"ask\", \"all\", \"cancel\", and the default is \"all\"."),
4636                         NULL, NULL, &setlist, &showlist);
4637
4638   /* Initialize the one built-in type that isn't language dependent... */
4639   builtin_type_error = init_type (TYPE_CODE_ERROR, 0, 0,
4640                                   "<unknown type>", (struct objfile *) NULL);
4641
4642   observer_attach_executable_changed (symtab_observer_executable_changed);
4643 }