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