Code cleanup: Move variable.
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / symtab.c
1 /* Symbol table lookup for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2013 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "symtab.h"
22 #include "gdbtypes.h"
23 #include "gdbcore.h"
24 #include "frame.h"
25 #include "target.h"
26 #include "value.h"
27 #include "symfile.h"
28 #include "objfiles.h"
29 #include "gdbcmd.h"
30 #include "gdb_regex.h"
31 #include "expression.h"
32 #include "language.h"
33 #include "demangle.h"
34 #include "inferior.h"
35 #include "source.h"
36 #include "filenames.h"          /* for FILENAME_CMP */
37 #include "objc-lang.h"
38 #include "d-lang.h"
39 #include "ada-lang.h"
40 #include "go-lang.h"
41 #include "p-lang.h"
42 #include "addrmap.h"
43 #include "cli/cli-utils.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 "cp-support.h"
58 #include "observer.h"
59 #include "gdb_assert.h"
60 #include "solist.h"
61 #include "macrotab.h"
62 #include "macroscope.h"
63
64 #include "psymtab.h"
65 #include "parser-defs.h"
66
67 /* Prototypes for local functions */
68
69 static void rbreak_command (char *, int);
70
71 static void types_info (char *, int);
72
73 static void functions_info (char *, int);
74
75 static void variables_info (char *, int);
76
77 static void sources_info (char *, int);
78
79 static int find_line_common (struct linetable *, int, int *, int);
80
81 static struct symbol *lookup_symbol_aux (const char *name,
82                                          const struct block *block,
83                                          const domain_enum domain,
84                                          enum language language,
85                                          struct field_of_this_result *is_a_field_of_this);
86
87 static
88 struct symbol *lookup_symbol_aux_local (const char *name,
89                                         const struct block *block,
90                                         const domain_enum domain,
91                                         enum language language);
92
93 static
94 struct symbol *lookup_symbol_aux_symtabs (int block_index,
95                                           const char *name,
96                                           const domain_enum domain);
97
98 static
99 struct symbol *lookup_symbol_aux_quick (struct objfile *objfile,
100                                         int block_index,
101                                         const char *name,
102                                         const domain_enum domain);
103
104 void _initialize_symtab (void);
105
106 /* */
107
108 /* When non-zero, print debugging messages related to symtab creation.  */
109 int symtab_create_debug = 0;
110
111 /* Non-zero if a file may be known by two different basenames.
112    This is the uncommon case, and significantly slows down gdb.
113    Default set to "off" to not slow down the common case.  */
114 int basenames_may_differ = 0;
115
116 /* Allow the user to configure the debugger behavior with respect
117    to multiple-choice menus when more than one symbol matches during
118    a symbol lookup.  */
119
120 const char multiple_symbols_ask[] = "ask";
121 const char multiple_symbols_all[] = "all";
122 const char multiple_symbols_cancel[] = "cancel";
123 static const char *const multiple_symbols_modes[] =
124 {
125   multiple_symbols_ask,
126   multiple_symbols_all,
127   multiple_symbols_cancel,
128   NULL
129 };
130 static const char *multiple_symbols_mode = multiple_symbols_all;
131
132 /* Read-only accessor to AUTO_SELECT_MODE.  */
133
134 const char *
135 multiple_symbols_select_mode (void)
136 {
137   return multiple_symbols_mode;
138 }
139
140 /* Block in which the most recently searched-for symbol was found.
141    Might be better to make this a parameter to lookup_symbol and
142    value_of_this.  */
143
144 const struct block *block_found;
145
146 /* See whether FILENAME matches SEARCH_NAME using the rule that we
147    advertise to the user.  (The manual's description of linespecs
148    describes what we advertise).  Returns true if they match, false
149    otherwise.  */
150
151 int
152 compare_filenames_for_search (const char *filename, const char *search_name)
153 {
154   int len = strlen (filename);
155   size_t search_len = strlen (search_name);
156
157   if (len < search_len)
158     return 0;
159
160   /* The tail of FILENAME must match.  */
161   if (FILENAME_CMP (filename + len - search_len, search_name) != 0)
162     return 0;
163
164   /* Either the names must completely match, or the character
165      preceding the trailing SEARCH_NAME segment of FILENAME must be a
166      directory separator.
167
168      The check !IS_ABSOLUTE_PATH ensures SEARCH_NAME "/dir/file.c"
169      cannot match FILENAME "/path//dir/file.c" - as user has requested
170      absolute path.  The sama applies for "c:\file.c" possibly
171      incorrectly hypothetically matching "d:\dir\c:\file.c".
172
173      The HAS_DRIVE_SPEC purpose is to make FILENAME "c:file.c"
174      compatible with SEARCH_NAME "file.c".  In such case a compiler had
175      to put the "c:file.c" name into debug info.  Such compatibility
176      works only on GDB built for DOS host.  */
177   return (len == search_len
178           || (!IS_ABSOLUTE_PATH (search_name)
179               && IS_DIR_SEPARATOR (filename[len - search_len - 1]))
180           || (HAS_DRIVE_SPEC (filename)
181               && STRIP_DRIVE_SPEC (filename) == &filename[len - search_len]));
182 }
183
184 /* Check for a symtab of a specific name by searching some symtabs.
185    This is a helper function for callbacks of iterate_over_symtabs.
186
187    If NAME is not absolute, then REAL_PATH is NULL
188    If NAME is absolute, then REAL_PATH is the gdb_realpath form of NAME.
189
190    The return value, NAME, REAL_PATH, CALLBACK, and DATA
191    are identical to the `map_symtabs_matching_filename' method of
192    quick_symbol_functions.
193
194    FIRST and AFTER_LAST indicate the range of symtabs to search.
195    AFTER_LAST is one past the last symtab to search; NULL means to
196    search until the end of the list.  */
197
198 int
199 iterate_over_some_symtabs (const char *name,
200                            const char *real_path,
201                            int (*callback) (struct symtab *symtab,
202                                             void *data),
203                            void *data,
204                            struct symtab *first,
205                            struct symtab *after_last)
206 {
207   struct symtab *s = NULL;
208   const char* base_name = lbasename (name);
209
210   for (s = first; s != NULL && s != after_last; s = s->next)
211     {
212       if (compare_filenames_for_search (s->filename, name))
213         {
214           if (callback (s, data))
215             return 1;
216           continue;
217         }
218
219       /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
220          files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
221       if (! basenames_may_differ
222           && FILENAME_CMP (base_name, lbasename (s->filename)) != 0)
223         continue;
224
225       if (compare_filenames_for_search (symtab_to_fullname (s), name))
226         {
227           if (callback (s, data))
228             return 1;
229           continue;
230         }
231
232       /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
233          this symtab and use its absolute path.  */
234       if (real_path != NULL)
235         {
236           const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
237
238           gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
239           gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (name));
240           if (FILENAME_CMP (real_path, fullname) == 0)
241             {
242               if (callback (s, data))
243                 return 1;
244               continue;
245             }
246         }
247     }
248
249   return 0;
250 }
251
252 /* Check for a symtab of a specific name; first in symtabs, then in
253    psymtabs.  *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
254    in the symtab filename will also work.
255
256    Calls CALLBACK with each symtab that is found and with the supplied
257    DATA.  If CALLBACK returns true, the search stops.  */
258
259 void
260 iterate_over_symtabs (const char *name,
261                       int (*callback) (struct symtab *symtab,
262                                        void *data),
263                       void *data)
264 {
265   struct objfile *objfile;
266   char *real_path = NULL;
267   struct cleanup *cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
268
269   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
270      absolutizing a relative path.  */
271   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
272     {
273       real_path = gdb_realpath (name);
274       make_cleanup (xfree, real_path);
275       gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
276     }
277
278   ALL_OBJFILES (objfile)
279   {
280     if (iterate_over_some_symtabs (name, real_path, callback, data,
281                                    objfile->symtabs, NULL))
282       {
283         do_cleanups (cleanups);
284         return;
285       }
286   }
287
288   /* Same search rules as above apply here, but now we look thru the
289      psymtabs.  */
290
291   ALL_OBJFILES (objfile)
292   {
293     if (objfile->sf
294         && objfile->sf->qf->map_symtabs_matching_filename (objfile,
295                                                            name,
296                                                            real_path,
297                                                            callback,
298                                                            data))
299       {
300         do_cleanups (cleanups);
301         return;
302       }
303   }
304
305   do_cleanups (cleanups);
306 }
307
308 /* The callback function used by lookup_symtab.  */
309
310 static int
311 lookup_symtab_callback (struct symtab *symtab, void *data)
312 {
313   struct symtab **result_ptr = data;
314
315   *result_ptr = symtab;
316   return 1;
317 }
318
319 /* A wrapper for iterate_over_symtabs that returns the first matching
320    symtab, or NULL.  */
321
322 struct symtab *
323 lookup_symtab (const char *name)
324 {
325   struct symtab *result = NULL;
326
327   iterate_over_symtabs (name, lookup_symtab_callback, &result);
328   return result;
329 }
330
331 \f
332 /* Mangle a GDB method stub type.  This actually reassembles the pieces of the
333    full method name, which consist of the class name (from T), the unadorned
334    method name from METHOD_ID, and the signature for the specific overload,
335    specified by SIGNATURE_ID.  Note that this function is g++ specific.  */
336
337 char *
338 gdb_mangle_name (struct type *type, int method_id, int signature_id)
339 {
340   int mangled_name_len;
341   char *mangled_name;
342   struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
343   struct fn_field *method = &f[signature_id];
344   const char *field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id);
345   const char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, signature_id);
346   const char *newname = type_name_no_tag (type);
347
348   /* Does the form of physname indicate that it is the full mangled name
349      of a constructor (not just the args)?  */
350   int is_full_physname_constructor;
351
352   int is_constructor;
353   int is_destructor = is_destructor_name (physname);
354   /* Need a new type prefix.  */
355   char *const_prefix = method->is_const ? "C" : "";
356   char *volatile_prefix = method->is_volatile ? "V" : "";
357   char buf[20];
358   int len = (newname == NULL ? 0 : strlen (newname));
359
360   /* Nothing to do if physname already contains a fully mangled v3 abi name
361      or an operator name.  */
362   if ((physname[0] == '_' && physname[1] == 'Z')
363       || is_operator_name (field_name))
364     return xstrdup (physname);
365
366   is_full_physname_constructor = is_constructor_name (physname);
367
368   is_constructor = is_full_physname_constructor 
369     || (newname && strcmp (field_name, newname) == 0);
370
371   if (!is_destructor)
372     is_destructor = (strncmp (physname, "__dt", 4) == 0);
373
374   if (is_destructor || is_full_physname_constructor)
375     {
376       mangled_name = (char *) xmalloc (strlen (physname) + 1);
377       strcpy (mangled_name, physname);
378       return mangled_name;
379     }
380
381   if (len == 0)
382     {
383       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
384     }
385   else if (physname[0] == 't' || physname[0] == 'Q')
386     {
387       /* The physname for template and qualified methods already includes
388          the class name.  */
389       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
390       newname = NULL;
391       len = 0;
392     }
393   else
394     {
395       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s%d", const_prefix,
396                  volatile_prefix, len);
397     }
398   mangled_name_len = ((is_constructor ? 0 : strlen (field_name))
399                       + strlen (buf) + len + strlen (physname) + 1);
400
401   mangled_name = (char *) xmalloc (mangled_name_len);
402   if (is_constructor)
403     mangled_name[0] = '\0';
404   else
405     strcpy (mangled_name, field_name);
406
407   strcat (mangled_name, buf);
408   /* If the class doesn't have a name, i.e. newname NULL, then we just
409      mangle it using 0 for the length of the class.  Thus it gets mangled
410      as something starting with `::' rather than `classname::'.  */
411   if (newname != NULL)
412     strcat (mangled_name, newname);
413
414   strcat (mangled_name, physname);
415   return (mangled_name);
416 }
417
418 /* Initialize the cplus_specific structure.  'cplus_specific' should
419    only be allocated for use with cplus symbols.  */
420
421 static void
422 symbol_init_cplus_specific (struct general_symbol_info *gsymbol,
423                             struct obstack *obstack)
424 {
425   /* A language_specific structure should not have been previously
426      initialized.  */
427   gdb_assert (gsymbol->language_specific.cplus_specific == NULL);
428   gdb_assert (obstack != NULL);
429
430   gsymbol->language_specific.cplus_specific =
431     OBSTACK_ZALLOC (obstack, struct cplus_specific);
432 }
433
434 /* Set the demangled name of GSYMBOL to NAME.  NAME must be already
435    correctly allocated.  For C++ symbols a cplus_specific struct is
436    allocated so OBJFILE must not be NULL.  If this is a non C++ symbol
437    OBJFILE can be NULL.  */
438
439 void
440 symbol_set_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
441                            const char *name,
442                            struct obstack *obstack)
443 {
444   if (gsymbol->language == language_cplus)
445     {
446       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific == NULL)
447         symbol_init_cplus_specific (gsymbol, obstack);
448
449       gsymbol->language_specific.cplus_specific->demangled_name = name;
450     }
451   else if (gsymbol->language == language_ada)
452     {
453       if (name == NULL)
454         {
455           gsymbol->ada_mangled = 0;
456           gsymbol->language_specific.obstack = obstack;
457         }
458       else
459         {
460           gsymbol->ada_mangled = 1;
461           gsymbol->language_specific.mangled_lang.demangled_name = name;
462         }
463     }
464   else
465     gsymbol->language_specific.mangled_lang.demangled_name = name;
466 }
467
468 /* Return the demangled name of GSYMBOL.  */
469
470 const char *
471 symbol_get_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
472 {
473   if (gsymbol->language == language_cplus)
474     {
475       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific != NULL)
476         return gsymbol->language_specific.cplus_specific->demangled_name;
477       else
478         return NULL;
479     }
480   else if (gsymbol->language == language_ada)
481     {
482       if (!gsymbol->ada_mangled)
483         return NULL;
484       /* Fall through.  */
485     }
486
487   return gsymbol->language_specific.mangled_lang.demangled_name;
488 }
489
490 \f
491 /* Initialize the language dependent portion of a symbol
492    depending upon the language for the symbol.  */
493
494 void
495 symbol_set_language (struct general_symbol_info *gsymbol,
496                      enum language language,
497                      struct obstack *obstack)
498 {
499   gsymbol->language = language;
500   if (gsymbol->language == language_d
501       || gsymbol->language == language_go
502       || gsymbol->language == language_java
503       || gsymbol->language == language_objc
504       || gsymbol->language == language_fortran)
505     {
506       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, obstack);
507     }
508   else if (gsymbol->language == language_ada)
509     {
510       gdb_assert (gsymbol->ada_mangled == 0);
511       gsymbol->language_specific.obstack = obstack;
512     }
513   else if (gsymbol->language == language_cplus)
514     gsymbol->language_specific.cplus_specific = NULL;
515   else
516     {
517       memset (&gsymbol->language_specific, 0,
518               sizeof (gsymbol->language_specific));
519     }
520 }
521
522 /* Functions to initialize a symbol's mangled name.  */
523
524 /* Objects of this type are stored in the demangled name hash table.  */
525 struct demangled_name_entry
526 {
527   const char *mangled;
528   char demangled[1];
529 };
530
531 /* Hash function for the demangled name hash.  */
532
533 static hashval_t
534 hash_demangled_name_entry (const void *data)
535 {
536   const struct demangled_name_entry *e = data;
537
538   return htab_hash_string (e->mangled);
539 }
540
541 /* Equality function for the demangled name hash.  */
542
543 static int
544 eq_demangled_name_entry (const void *a, const void *b)
545 {
546   const struct demangled_name_entry *da = a;
547   const struct demangled_name_entry *db = b;
548
549   return strcmp (da->mangled, db->mangled) == 0;
550 }
551
552 /* Create the hash table used for demangled names.  Each hash entry is
553    a pair of strings; one for the mangled name and one for the demangled
554    name.  The entry is hashed via just the mangled name.  */
555
556 static void
557 create_demangled_names_hash (struct objfile *objfile)
558 {
559   /* Choose 256 as the starting size of the hash table, somewhat arbitrarily.
560      The hash table code will round this up to the next prime number.
561      Choosing a much larger table size wastes memory, and saves only about
562      1% in symbol reading.  */
563
564   objfile->demangled_names_hash = htab_create_alloc
565     (256, hash_demangled_name_entry, eq_demangled_name_entry,
566      NULL, xcalloc, xfree);
567 }
568
569 /* Try to determine the demangled name for a symbol, based on the
570    language of that symbol.  If the language is set to language_auto,
571    it will attempt to find any demangling algorithm that works and
572    then set the language appropriately.  The returned name is allocated
573    by the demangler and should be xfree'd.  */
574
575 static char *
576 symbol_find_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
577                             const char *mangled)
578 {
579   char *demangled = NULL;
580
581   if (gsymbol->language == language_unknown)
582     gsymbol->language = language_auto;
583
584   if (gsymbol->language == language_objc
585       || gsymbol->language == language_auto)
586     {
587       demangled =
588         objc_demangle (mangled, 0);
589       if (demangled != NULL)
590         {
591           gsymbol->language = language_objc;
592           return demangled;
593         }
594     }
595   if (gsymbol->language == language_cplus
596       || gsymbol->language == language_auto)
597     {
598       demangled =
599         gdb_demangle (mangled, DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
600       if (demangled != NULL)
601         {
602           gsymbol->language = language_cplus;
603           return demangled;
604         }
605     }
606   if (gsymbol->language == language_java)
607     {
608       demangled =
609         gdb_demangle (mangled,
610                       DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI | DMGL_JAVA);
611       if (demangled != NULL)
612         {
613           gsymbol->language = language_java;
614           return demangled;
615         }
616     }
617   if (gsymbol->language == language_d
618       || gsymbol->language == language_auto)
619     {
620       demangled = d_demangle(mangled, 0);
621       if (demangled != NULL)
622         {
623           gsymbol->language = language_d;
624           return demangled;
625         }
626     }
627   /* FIXME(dje): Continually adding languages here is clumsy.
628      Better to just call la_demangle if !auto, and if auto then call
629      a utility routine that tries successive languages in turn and reports
630      which one it finds.  I realize the la_demangle options may be different
631      for different languages but there's already a FIXME for that.  */
632   if (gsymbol->language == language_go
633       || gsymbol->language == language_auto)
634     {
635       demangled = go_demangle (mangled, 0);
636       if (demangled != NULL)
637         {
638           gsymbol->language = language_go;
639           return demangled;
640         }
641     }
642
643   /* We could support `gsymbol->language == language_fortran' here to provide
644      module namespaces also for inferiors with only minimal symbol table (ELF
645      symbols).  Just the mangling standard is not standardized across compilers
646      and there is no DW_AT_producer available for inferiors with only the ELF
647      symbols to check the mangling kind.  */
648   return NULL;
649 }
650
651 /* Set both the mangled and demangled (if any) names for GSYMBOL based
652    on LINKAGE_NAME and LEN.  Ordinarily, NAME is copied onto the
653    objfile's obstack; but if COPY_NAME is 0 and if NAME is
654    NUL-terminated, then this function assumes that NAME is already
655    correctly saved (either permanently or with a lifetime tied to the
656    objfile), and it will not be copied.
657
658    The hash table corresponding to OBJFILE is used, and the memory
659    comes from that objfile's objfile_obstack.  LINKAGE_NAME is copied,
660    so the pointer can be discarded after calling this function.  */
661
662 /* We have to be careful when dealing with Java names: when we run
663    into a Java minimal symbol, we don't know it's a Java symbol, so it
664    gets demangled as a C++ name.  This is unfortunate, but there's not
665    much we can do about it: but when demangling partial symbols and
666    regular symbols, we'd better not reuse the wrong demangled name.
667    (See PR gdb/1039.)  We solve this by putting a distinctive prefix
668    on Java names when storing them in the hash table.  */
669
670 /* FIXME: carlton/2003-03-13: This is an unfortunate situation.  I
671    don't mind the Java prefix so much: different languages have
672    different demangling requirements, so it's only natural that we
673    need to keep language data around in our demangling cache.  But
674    it's not good that the minimal symbol has the wrong demangled name.
675    Unfortunately, I can't think of any easy solution to that
676    problem.  */
677
678 #define JAVA_PREFIX "##JAVA$$"
679 #define JAVA_PREFIX_LEN 8
680
681 void
682 symbol_set_names (struct general_symbol_info *gsymbol,
683                   const char *linkage_name, int len, int copy_name,
684                   struct objfile *objfile)
685 {
686   struct demangled_name_entry **slot;
687   /* A 0-terminated copy of the linkage name.  */
688   const char *linkage_name_copy;
689   /* A copy of the linkage name that might have a special Java prefix
690      added to it, for use when looking names up in the hash table.  */
691   const char *lookup_name;
692   /* The length of lookup_name.  */
693   int lookup_len;
694   struct demangled_name_entry entry;
695
696   if (gsymbol->language == language_ada)
697     {
698       /* In Ada, we do the symbol lookups using the mangled name, so
699          we can save some space by not storing the demangled name.
700
701          As a side note, we have also observed some overlap between
702          the C++ mangling and Ada mangling, similarly to what has
703          been observed with Java.  Because we don't store the demangled
704          name with the symbol, we don't need to use the same trick
705          as Java.  */
706       if (!copy_name)
707         gsymbol->name = linkage_name;
708       else
709         {
710           char *name = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, len + 1);
711
712           memcpy (name, linkage_name, len);
713           name[len] = '\0';
714           gsymbol->name = name;
715         }
716       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, &objfile->objfile_obstack);
717
718       return;
719     }
720
721   if (objfile->demangled_names_hash == NULL)
722     create_demangled_names_hash (objfile);
723
724   /* The stabs reader generally provides names that are not
725      NUL-terminated; most of the other readers don't do this, so we
726      can just use the given copy, unless we're in the Java case.  */
727   if (gsymbol->language == language_java)
728     {
729       char *alloc_name;
730
731       lookup_len = len + JAVA_PREFIX_LEN;
732       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
733       memcpy (alloc_name, JAVA_PREFIX, JAVA_PREFIX_LEN);
734       memcpy (alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN, linkage_name, len);
735       alloc_name[lookup_len] = '\0';
736
737       lookup_name = alloc_name;
738       linkage_name_copy = alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN;
739     }
740   else if (linkage_name[len] != '\0')
741     {
742       char *alloc_name;
743
744       lookup_len = len;
745       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
746       memcpy (alloc_name, linkage_name, len);
747       alloc_name[lookup_len] = '\0';
748
749       lookup_name = alloc_name;
750       linkage_name_copy = alloc_name;
751     }
752   else
753     {
754       lookup_len = len;
755       lookup_name = linkage_name;
756       linkage_name_copy = linkage_name;
757     }
758
759   entry.mangled = lookup_name;
760   slot = ((struct demangled_name_entry **)
761           htab_find_slot (objfile->demangled_names_hash,
762                           &entry, INSERT));
763
764   /* If this name is not in the hash table, add it.  */
765   if (*slot == NULL
766       /* A C version of the symbol may have already snuck into the table.
767          This happens to, e.g., main.init (__go_init_main).  Cope.  */
768       || (gsymbol->language == language_go
769           && (*slot)->demangled[0] == '\0'))
770     {
771       char *demangled_name = symbol_find_demangled_name (gsymbol,
772                                                          linkage_name_copy);
773       int demangled_len = demangled_name ? strlen (demangled_name) : 0;
774
775       /* Suppose we have demangled_name==NULL, copy_name==0, and
776          lookup_name==linkage_name.  In this case, we already have the
777          mangled name saved, and we don't have a demangled name.  So,
778          you might think we could save a little space by not recording
779          this in the hash table at all.
780          
781          It turns out that it is actually important to still save such
782          an entry in the hash table, because storing this name gives
783          us better bcache hit rates for partial symbols.  */
784       if (!copy_name && lookup_name == linkage_name)
785         {
786           *slot = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
787                                  offsetof (struct demangled_name_entry,
788                                            demangled)
789                                  + demangled_len + 1);
790           (*slot)->mangled = lookup_name;
791         }
792       else
793         {
794           char *mangled_ptr;
795
796           /* If we must copy the mangled name, put it directly after
797              the demangled name so we can have a single
798              allocation.  */
799           *slot = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
800                                  offsetof (struct demangled_name_entry,
801                                            demangled)
802                                  + lookup_len + demangled_len + 2);
803           mangled_ptr = &((*slot)->demangled[demangled_len + 1]);
804           strcpy (mangled_ptr, lookup_name);
805           (*slot)->mangled = mangled_ptr;
806         }
807
808       if (demangled_name != NULL)
809         {
810           strcpy ((*slot)->demangled, demangled_name);
811           xfree (demangled_name);
812         }
813       else
814         (*slot)->demangled[0] = '\0';
815     }
816
817   gsymbol->name = (*slot)->mangled + lookup_len - len;
818   if ((*slot)->demangled[0] != '\0')
819     symbol_set_demangled_name (gsymbol, (*slot)->demangled,
820                                &objfile->objfile_obstack);
821   else
822     symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, &objfile->objfile_obstack);
823 }
824
825 /* Return the source code name of a symbol.  In languages where
826    demangling is necessary, this is the demangled name.  */
827
828 const char *
829 symbol_natural_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
830 {
831   switch (gsymbol->language)
832     {
833     case language_cplus:
834     case language_d:
835     case language_go:
836     case language_java:
837     case language_objc:
838     case language_fortran:
839       if (symbol_get_demangled_name (gsymbol) != NULL)
840         return symbol_get_demangled_name (gsymbol);
841       break;
842     case language_ada:
843       return ada_decode_symbol (gsymbol);
844     default:
845       break;
846     }
847   return gsymbol->name;
848 }
849
850 /* Return the demangled name for a symbol based on the language for
851    that symbol.  If no demangled name exists, return NULL.  */
852
853 const char *
854 symbol_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
855 {
856   const char *dem_name = NULL;
857
858   switch (gsymbol->language)
859     {
860     case language_cplus:
861     case language_d:
862     case language_go:
863     case language_java:
864     case language_objc:
865     case language_fortran:
866       dem_name = symbol_get_demangled_name (gsymbol);
867       break;
868     case language_ada:
869       dem_name = ada_decode_symbol (gsymbol);
870       break;
871     default:
872       break;
873     }
874   return dem_name;
875 }
876
877 /* Return the search name of a symbol---generally the demangled or
878    linkage name of the symbol, depending on how it will be searched for.
879    If there is no distinct demangled name, then returns the same value
880    (same pointer) as SYMBOL_LINKAGE_NAME.  */
881
882 const char *
883 symbol_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
884 {
885   if (gsymbol->language == language_ada)
886     return gsymbol->name;
887   else
888     return symbol_natural_name (gsymbol);
889 }
890
891 /* Initialize the structure fields to zero values.  */
892
893 void
894 init_sal (struct symtab_and_line *sal)
895 {
896   sal->pspace = NULL;
897   sal->symtab = 0;
898   sal->section = 0;
899   sal->line = 0;
900   sal->pc = 0;
901   sal->end = 0;
902   sal->explicit_pc = 0;
903   sal->explicit_line = 0;
904   sal->probe = NULL;
905 }
906 \f
907
908 /* Return 1 if the two sections are the same, or if they could
909    plausibly be copies of each other, one in an original object
910    file and another in a separated debug file.  */
911
912 int
913 matching_obj_sections (struct obj_section *obj_first,
914                        struct obj_section *obj_second)
915 {
916   asection *first = obj_first? obj_first->the_bfd_section : NULL;
917   asection *second = obj_second? obj_second->the_bfd_section : NULL;
918   struct objfile *obj;
919
920   /* If they're the same section, then they match.  */
921   if (first == second)
922     return 1;
923
924   /* If either is NULL, give up.  */
925   if (first == NULL || second == NULL)
926     return 0;
927
928   /* This doesn't apply to absolute symbols.  */
929   if (first->owner == NULL || second->owner == NULL)
930     return 0;
931
932   /* If they're in the same object file, they must be different sections.  */
933   if (first->owner == second->owner)
934     return 0;
935
936   /* Check whether the two sections are potentially corresponding.  They must
937      have the same size, address, and name.  We can't compare section indexes,
938      which would be more reliable, because some sections may have been
939      stripped.  */
940   if (bfd_get_section_size (first) != bfd_get_section_size (second))
941     return 0;
942
943   /* In-memory addresses may start at a different offset, relativize them.  */
944   if (bfd_get_section_vma (first->owner, first)
945       - bfd_get_start_address (first->owner)
946       != bfd_get_section_vma (second->owner, second)
947          - bfd_get_start_address (second->owner))
948     return 0;
949
950   if (bfd_get_section_name (first->owner, first) == NULL
951       || bfd_get_section_name (second->owner, second) == NULL
952       || strcmp (bfd_get_section_name (first->owner, first),
953                  bfd_get_section_name (second->owner, second)) != 0)
954     return 0;
955
956   /* Otherwise check that they are in corresponding objfiles.  */
957
958   ALL_OBJFILES (obj)
959     if (obj->obfd == first->owner)
960       break;
961   gdb_assert (obj != NULL);
962
963   if (obj->separate_debug_objfile != NULL
964       && obj->separate_debug_objfile->obfd == second->owner)
965     return 1;
966   if (obj->separate_debug_objfile_backlink != NULL
967       && obj->separate_debug_objfile_backlink->obfd == second->owner)
968     return 1;
969
970   return 0;
971 }
972
973 struct symtab *
974 find_pc_sect_symtab_via_partial (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
975 {
976   struct objfile *objfile;
977   struct minimal_symbol *msymbol;
978
979   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
980      necessary because we loop based on texthigh and textlow, which do
981      not include the data ranges.  */
982   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section).minsym;
983   if (msymbol
984       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_data
985           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_bss
986           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_abs
987           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_data
988           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_bss))
989     return NULL;
990
991   ALL_OBJFILES (objfile)
992   {
993     struct symtab *result = NULL;
994
995     if (objfile->sf)
996       result = objfile->sf->qf->find_pc_sect_symtab (objfile, msymbol,
997                                                      pc, section, 0);
998     if (result)
999       return result;
1000   }
1001
1002   return NULL;
1003 }
1004 \f
1005 /* Debug symbols usually don't have section information.  We need to dig that
1006    out of the minimal symbols and stash that in the debug symbol.  */
1007
1008 void
1009 fixup_section (struct general_symbol_info *ginfo,
1010                CORE_ADDR addr, struct objfile *objfile)
1011 {
1012   struct minimal_symbol *msym;
1013
1014   /* First, check whether a minimal symbol with the same name exists
1015      and points to the same address.  The address check is required
1016      e.g. on PowerPC64, where the minimal symbol for a function will
1017      point to the function descriptor, while the debug symbol will
1018      point to the actual function code.  */
1019   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc_name (addr, ginfo->name, objfile);
1020   if (msym)
1021     ginfo->section = SYMBOL_SECTION (msym);
1022   else
1023     {
1024       /* Static, function-local variables do appear in the linker
1025          (minimal) symbols, but are frequently given names that won't
1026          be found via lookup_minimal_symbol().  E.g., it has been
1027          observed in frv-uclinux (ELF) executables that a static,
1028          function-local variable named "foo" might appear in the
1029          linker symbols as "foo.6" or "foo.3".  Thus, there is no
1030          point in attempting to extend the lookup-by-name mechanism to
1031          handle this case due to the fact that there can be multiple
1032          names.
1033
1034          So, instead, search the section table when lookup by name has
1035          failed.  The ``addr'' and ``endaddr'' fields may have already
1036          been relocated.  If so, the relocation offset (i.e. the
1037          ANOFFSET value) needs to be subtracted from these values when
1038          performing the comparison.  We unconditionally subtract it,
1039          because, when no relocation has been performed, the ANOFFSET
1040          value will simply be zero.
1041
1042          The address of the symbol whose section we're fixing up HAS
1043          NOT BEEN adjusted (relocated) yet.  It can't have been since
1044          the section isn't yet known and knowing the section is
1045          necessary in order to add the correct relocation value.  In
1046          other words, we wouldn't even be in this function (attempting
1047          to compute the section) if it were already known.
1048
1049          Note that it is possible to search the minimal symbols
1050          (subtracting the relocation value if necessary) to find the
1051          matching minimal symbol, but this is overkill and much less
1052          efficient.  It is not necessary to find the matching minimal
1053          symbol, only its section.
1054
1055          Note that this technique (of doing a section table search)
1056          can fail when unrelocated section addresses overlap.  For
1057          this reason, we still attempt a lookup by name prior to doing
1058          a search of the section table.  */
1059
1060       struct obj_section *s;
1061       int fallback = -1;
1062
1063       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1064         {
1065           int idx = s - objfile->sections;
1066           CORE_ADDR offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, idx);
1067
1068           if (fallback == -1)
1069             fallback = idx;
1070
1071           if (obj_section_addr (s) - offset <= addr
1072               && addr < obj_section_endaddr (s) - offset)
1073             {
1074               ginfo->section = idx;
1075               return;
1076             }
1077         }
1078
1079       /* If we didn't find the section, assume it is in the first
1080          section.  If there is no allocated section, then it hardly
1081          matters what we pick, so just pick zero.  */
1082       if (fallback == -1)
1083         ginfo->section = 0;
1084       else
1085         ginfo->section = fallback;
1086     }
1087 }
1088
1089 struct symbol *
1090 fixup_symbol_section (struct symbol *sym, struct objfile *objfile)
1091 {
1092   CORE_ADDR addr;
1093
1094   if (!sym)
1095     return NULL;
1096
1097   /* We either have an OBJFILE, or we can get at it from the sym's
1098      symtab.  Anything else is a bug.  */
1099   gdb_assert (objfile || SYMBOL_SYMTAB (sym));
1100
1101   if (objfile == NULL)
1102     objfile = SYMBOL_SYMTAB (sym)->objfile;
1103
1104   if (SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym))
1105     return sym;
1106
1107   /* We should have an objfile by now.  */
1108   gdb_assert (objfile);
1109
1110   switch (SYMBOL_CLASS (sym))
1111     {
1112     case LOC_STATIC:
1113     case LOC_LABEL:
1114       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
1115       break;
1116     case LOC_BLOCK:
1117       addr = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
1118       break;
1119
1120     default:
1121       /* Nothing else will be listed in the minsyms -- no use looking
1122          it up.  */
1123       return sym;
1124     }
1125
1126   fixup_section (&sym->ginfo, addr, objfile);
1127
1128   return sym;
1129 }
1130
1131 /* Compute the demangled form of NAME as used by the various symbol
1132    lookup functions.  The result is stored in *RESULT_NAME.  Returns a
1133    cleanup which can be used to clean up the result.
1134
1135    For Ada, this function just sets *RESULT_NAME to NAME, unmodified.
1136    Normally, Ada symbol lookups are performed using the encoded name
1137    rather than the demangled name, and so it might seem to make sense
1138    for this function to return an encoded version of NAME.
1139    Unfortunately, we cannot do this, because this function is used in
1140    circumstances where it is not appropriate to try to encode NAME.
1141    For instance, when displaying the frame info, we demangle the name
1142    of each parameter, and then perform a symbol lookup inside our
1143    function using that demangled name.  In Ada, certain functions
1144    have internally-generated parameters whose name contain uppercase
1145    characters.  Encoding those name would result in those uppercase
1146    characters to become lowercase, and thus cause the symbol lookup
1147    to fail.  */
1148
1149 struct cleanup *
1150 demangle_for_lookup (const char *name, enum language lang,
1151                      const char **result_name)
1152 {
1153   char *demangled_name = NULL;
1154   const char *modified_name = NULL;
1155   struct cleanup *cleanup = make_cleanup (null_cleanup, 0);
1156
1157   modified_name = name;
1158
1159   /* If we are using C++, D, Go, or Java, demangle the name before doing a
1160      lookup, so we can always binary search.  */
1161   if (lang == language_cplus)
1162     {
1163       demangled_name = gdb_demangle (name, DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
1164       if (demangled_name)
1165         {
1166           modified_name = demangled_name;
1167           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1168         }
1169       else
1170         {
1171           /* If we were given a non-mangled name, canonicalize it
1172              according to the language (so far only for C++).  */
1173           demangled_name = cp_canonicalize_string (name);
1174           if (demangled_name)
1175             {
1176               modified_name = demangled_name;
1177               make_cleanup (xfree, demangled_name);
1178             }
1179         }
1180     }
1181   else if (lang == language_java)
1182     {
1183       demangled_name = gdb_demangle (name,
1184                                      DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS | DMGL_JAVA);
1185       if (demangled_name)
1186         {
1187           modified_name = demangled_name;
1188           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1189         }
1190     }
1191   else if (lang == language_d)
1192     {
1193       demangled_name = d_demangle (name, 0);
1194       if (demangled_name)
1195         {
1196           modified_name = demangled_name;
1197           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1198         }
1199     }
1200   else if (lang == language_go)
1201     {
1202       demangled_name = go_demangle (name, 0);
1203       if (demangled_name)
1204         {
1205           modified_name = demangled_name;
1206           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1207         }
1208     }
1209
1210   *result_name = modified_name;
1211   return cleanup;
1212 }
1213
1214 /* Find the definition for a specified symbol name NAME
1215    in domain DOMAIN, visible from lexical block BLOCK.
1216    Returns the struct symbol pointer, or zero if no symbol is found.
1217    C++: if IS_A_FIELD_OF_THIS is nonzero on entry, check to see if
1218    NAME is a field of the current implied argument `this'.  If so set
1219    *IS_A_FIELD_OF_THIS to 1, otherwise set it to zero.
1220    BLOCK_FOUND is set to the block in which NAME is found (in the case of
1221    a field of `this', value_of_this sets BLOCK_FOUND to the proper value.)  */
1222
1223 /* This function (or rather its subordinates) have a bunch of loops and
1224    it would seem to be attractive to put in some QUIT's (though I'm not really
1225    sure whether it can run long enough to be really important).  But there
1226    are a few calls for which it would appear to be bad news to quit
1227    out of here: e.g., find_proc_desc in alpha-mdebug-tdep.c.  (Note
1228    that there is C++ code below which can error(), but that probably
1229    doesn't affect these calls since they are looking for a known
1230    variable and thus can probably assume it will never hit the C++
1231    code).  */
1232
1233 struct symbol *
1234 lookup_symbol_in_language (const char *name, const struct block *block,
1235                            const domain_enum domain, enum language lang,
1236                            struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1237 {
1238   const char *modified_name;
1239   struct symbol *returnval;
1240   struct cleanup *cleanup = demangle_for_lookup (name, lang, &modified_name);
1241
1242   returnval = lookup_symbol_aux (modified_name, block, domain, lang,
1243                                  is_a_field_of_this);
1244   do_cleanups (cleanup);
1245
1246   return returnval;
1247 }
1248
1249 /* Behave like lookup_symbol_in_language, but performed with the
1250    current language.  */
1251
1252 struct symbol *
1253 lookup_symbol (const char *name, const struct block *block,
1254                domain_enum domain,
1255                struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1256 {
1257   return lookup_symbol_in_language (name, block, domain,
1258                                     current_language->la_language,
1259                                     is_a_field_of_this);
1260 }
1261
1262 /* Look up the `this' symbol for LANG in BLOCK.  Return the symbol if
1263    found, or NULL if not found.  */
1264
1265 struct symbol *
1266 lookup_language_this (const struct language_defn *lang,
1267                       const struct block *block)
1268 {
1269   if (lang->la_name_of_this == NULL || block == NULL)
1270     return NULL;
1271
1272   while (block)
1273     {
1274       struct symbol *sym;
1275
1276       sym = lookup_block_symbol (block, lang->la_name_of_this, VAR_DOMAIN);
1277       if (sym != NULL)
1278         {
1279           block_found = block;
1280           return sym;
1281         }
1282       if (BLOCK_FUNCTION (block))
1283         break;
1284       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1285     }
1286
1287   return NULL;
1288 }
1289
1290 /* Given TYPE, a structure/union,
1291    return 1 if the component named NAME from the ultimate target
1292    structure/union is defined, otherwise, return 0.  */
1293
1294 static int
1295 check_field (struct type *type, const char *name,
1296              struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1297 {
1298   int i;
1299
1300   /* The type may be a stub.  */
1301   CHECK_TYPEDEF (type);
1302
1303   for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1; i >= TYPE_N_BASECLASSES (type); i--)
1304     {
1305       const char *t_field_name = TYPE_FIELD_NAME (type, i);
1306
1307       if (t_field_name && (strcmp_iw (t_field_name, name) == 0))
1308         {
1309           is_a_field_of_this->type = type;
1310           is_a_field_of_this->field = &TYPE_FIELD (type, i);
1311           return 1;
1312         }
1313     }
1314
1315   /* C++: If it was not found as a data field, then try to return it
1316      as a pointer to a method.  */
1317
1318   for (i = TYPE_NFN_FIELDS (type) - 1; i >= 0; --i)
1319     {
1320       if (strcmp_iw (TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i), name) == 0)
1321         {
1322           is_a_field_of_this->type = type;
1323           is_a_field_of_this->fn_field = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
1324           return 1;
1325         }
1326     }
1327
1328   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (type) - 1; i >= 0; i--)
1329     if (check_field (TYPE_BASECLASS (type, i), name, is_a_field_of_this))
1330       return 1;
1331
1332   return 0;
1333 }
1334
1335 /* Behave like lookup_symbol except that NAME is the natural name
1336    (e.g., demangled name) of the symbol that we're looking for.  */
1337
1338 static struct symbol *
1339 lookup_symbol_aux (const char *name, const struct block *block,
1340                    const domain_enum domain, enum language language,
1341                    struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1342 {
1343   struct symbol *sym;
1344   const struct language_defn *langdef;
1345
1346   /* Make sure we do something sensible with is_a_field_of_this, since
1347      the callers that set this parameter to some non-null value will
1348      certainly use it later.  If we don't set it, the contents of
1349      is_a_field_of_this are undefined.  */
1350   if (is_a_field_of_this != NULL)
1351     memset (is_a_field_of_this, 0, sizeof (*is_a_field_of_this));
1352
1353   /* Search specified block and its superiors.  Don't search
1354      STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1355
1356   sym = lookup_symbol_aux_local (name, block, domain, language);
1357   if (sym != NULL)
1358     return sym;
1359
1360   /* If requested to do so by the caller and if appropriate for LANGUAGE,
1361      check to see if NAME is a field of `this'.  */
1362
1363   langdef = language_def (language);
1364
1365   /* Don't do this check if we are searching for a struct.  It will
1366      not be found by check_field, but will be found by other
1367      means.  */
1368   if (is_a_field_of_this != NULL && domain != STRUCT_DOMAIN)
1369     {
1370       struct symbol *sym = lookup_language_this (langdef, block);
1371
1372       if (sym)
1373         {
1374           struct type *t = sym->type;
1375
1376           /* I'm not really sure that type of this can ever
1377              be typedefed; just be safe.  */
1378           CHECK_TYPEDEF (t);
1379           if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR
1380               || TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_REF)
1381             t = TYPE_TARGET_TYPE (t);
1382
1383           if (TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_STRUCT
1384               && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_UNION)
1385             error (_("Internal error: `%s' is not an aggregate"),
1386                    langdef->la_name_of_this);
1387
1388           if (check_field (t, name, is_a_field_of_this))
1389             return NULL;
1390         }
1391     }
1392
1393   /* Now do whatever is appropriate for LANGUAGE to look
1394      up static and global variables.  */
1395
1396   sym = langdef->la_lookup_symbol_nonlocal (name, block, domain);
1397   if (sym != NULL)
1398     return sym;
1399
1400   /* Now search all static file-level symbols.  Not strictly correct,
1401      but more useful than an error.  */
1402
1403   return lookup_static_symbol_aux (name, domain);
1404 }
1405
1406 /* Search all static file-level symbols for NAME from DOMAIN.  Do the symtabs
1407    first, then check the psymtabs.  If a psymtab indicates the existence of the
1408    desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab conversion on
1409    the fly and return the found symbol.  */
1410
1411 struct symbol *
1412 lookup_static_symbol_aux (const char *name, const domain_enum domain)
1413 {
1414   struct objfile *objfile;
1415   struct symbol *sym;
1416
1417   sym = lookup_symbol_aux_symtabs (STATIC_BLOCK, name, domain);
1418   if (sym != NULL)
1419     return sym;
1420
1421   ALL_OBJFILES (objfile)
1422   {
1423     sym = lookup_symbol_aux_quick (objfile, STATIC_BLOCK, name, domain);
1424     if (sym != NULL)
1425       return sym;
1426   }
1427
1428   return NULL;
1429 }
1430
1431 /* Check to see if the symbol is defined in BLOCK or its superiors.
1432    Don't search STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1433
1434 static struct symbol *
1435 lookup_symbol_aux_local (const char *name, const struct block *block,
1436                          const domain_enum domain,
1437                          enum language language)
1438 {
1439   struct symbol *sym;
1440   const struct block *static_block = block_static_block (block);
1441   const char *scope = block_scope (block);
1442   
1443   /* Check if either no block is specified or it's a global block.  */
1444
1445   if (static_block == NULL)
1446     return NULL;
1447
1448   while (block != static_block)
1449     {
1450       sym = lookup_symbol_aux_block (name, block, domain);
1451       if (sym != NULL)
1452         return sym;
1453
1454       if (language == language_cplus || language == language_fortran)
1455         {
1456           sym = cp_lookup_symbol_imports_or_template (scope, name, block,
1457                                                       domain);
1458           if (sym != NULL)
1459             return sym;
1460         }
1461
1462       if (BLOCK_FUNCTION (block) != NULL && block_inlined_p (block))
1463         break;
1464       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1465     }
1466
1467   /* We've reached the edge of the function without finding a result.  */
1468
1469   return NULL;
1470 }
1471
1472 /* Look up OBJFILE to BLOCK.  */
1473
1474 struct objfile *
1475 lookup_objfile_from_block (const struct block *block)
1476 {
1477   struct objfile *obj;
1478   struct symtab *s;
1479
1480   if (block == NULL)
1481     return NULL;
1482
1483   block = block_global_block (block);
1484   /* Go through SYMTABS.  */
1485   ALL_SYMTABS (obj, s)
1486     if (block == BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK))
1487       {
1488         if (obj->separate_debug_objfile_backlink)
1489           obj = obj->separate_debug_objfile_backlink;
1490
1491         return obj;
1492       }
1493
1494   return NULL;
1495 }
1496
1497 /* Look up a symbol in a block; if found, fixup the symbol, and set
1498    block_found appropriately.  */
1499
1500 struct symbol *
1501 lookup_symbol_aux_block (const char *name, const struct block *block,
1502                          const domain_enum domain)
1503 {
1504   struct symbol *sym;
1505
1506   sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1507   if (sym)
1508     {
1509       block_found = block;
1510       return fixup_symbol_section (sym, NULL);
1511     }
1512
1513   return NULL;
1514 }
1515
1516 /* Check all global symbols in OBJFILE in symtabs and
1517    psymtabs.  */
1518
1519 struct symbol *
1520 lookup_global_symbol_from_objfile (const struct objfile *main_objfile,
1521                                    const char *name,
1522                                    const domain_enum domain)
1523 {
1524   const struct objfile *objfile;
1525   struct symbol *sym;
1526   struct blockvector *bv;
1527   const struct block *block;
1528   struct symtab *s;
1529
1530   for (objfile = main_objfile;
1531        objfile;
1532        objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, objfile))
1533     {
1534       /* Go through symtabs.  */
1535       ALL_OBJFILE_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1536         {
1537           bv = BLOCKVECTOR (s);
1538           block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1539           sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1540           if (sym)
1541             {
1542               block_found = block;
1543               return fixup_symbol_section (sym, (struct objfile *)objfile);
1544             }
1545         }
1546
1547       sym = lookup_symbol_aux_quick ((struct objfile *) objfile, GLOBAL_BLOCK,
1548                                      name, domain);
1549       if (sym)
1550         return sym;
1551     }
1552
1553   return NULL;
1554 }
1555
1556 /* Check to see if the symbol is defined in one of the OBJFILE's
1557    symtabs.  BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK,
1558    depending on whether or not we want to search global symbols or
1559    static symbols.  */
1560
1561 static struct symbol *
1562 lookup_symbol_aux_objfile (struct objfile *objfile, int block_index,
1563                            const char *name, const domain_enum domain)
1564 {
1565   struct symbol *sym = NULL;
1566   struct blockvector *bv;
1567   const struct block *block;
1568   struct symtab *s;
1569
1570   ALL_OBJFILE_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1571     {
1572       bv = BLOCKVECTOR (s);
1573       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
1574       sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1575       if (sym)
1576         {
1577           block_found = block;
1578           return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1579         }
1580     }
1581
1582   return NULL;
1583 }
1584
1585 /* Same as lookup_symbol_aux_objfile, except that it searches all
1586    objfiles.  Return the first match found.  */
1587
1588 static struct symbol *
1589 lookup_symbol_aux_symtabs (int block_index, const char *name,
1590                            const domain_enum domain)
1591 {
1592   struct symbol *sym;
1593   struct objfile *objfile;
1594
1595   ALL_OBJFILES (objfile)
1596   {
1597     sym = lookup_symbol_aux_objfile (objfile, block_index, name, domain);
1598     if (sym)
1599       return sym;
1600   }
1601
1602   return NULL;
1603 }
1604
1605 /* Wrapper around lookup_symbol_aux_objfile for search_symbols.
1606    Look up LINKAGE_NAME in DOMAIN in the global and static blocks of OBJFILE
1607    and all related objfiles.  */
1608
1609 static struct symbol *
1610 lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name (struct objfile *objfile,
1611                                             const char *linkage_name,
1612                                             domain_enum domain)
1613 {
1614   enum language lang = current_language->la_language;
1615   const char *modified_name;
1616   struct cleanup *cleanup = demangle_for_lookup (linkage_name, lang,
1617                                                  &modified_name);
1618   struct objfile *main_objfile, *cur_objfile;
1619
1620   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
1621     main_objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
1622   else
1623     main_objfile = objfile;
1624
1625   for (cur_objfile = main_objfile;
1626        cur_objfile;
1627        cur_objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, cur_objfile))
1628     {
1629       struct symbol *sym;
1630
1631       sym = lookup_symbol_aux_objfile (cur_objfile, GLOBAL_BLOCK,
1632                                        modified_name, domain);
1633       if (sym == NULL)
1634         sym = lookup_symbol_aux_objfile (cur_objfile, STATIC_BLOCK,
1635                                          modified_name, domain);
1636       if (sym != NULL)
1637         {
1638           do_cleanups (cleanup);
1639           return sym;
1640         }
1641     }
1642
1643   do_cleanups (cleanup);
1644   return NULL;
1645 }
1646
1647 /* A helper function that throws an exception when a symbol was found
1648    in a psymtab but not in a symtab.  */
1649
1650 static void ATTRIBUTE_NORETURN
1651 error_in_psymtab_expansion (int kind, const char *name, struct symtab *symtab)
1652 {
1653   error (_("\
1654 Internal: %s symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
1655 %s may be an inlined function, or may be a template function\n   \
1656 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
1657          kind == GLOBAL_BLOCK ? "global" : "static",
1658          name, symtab_to_filename_for_display (symtab), name, name);
1659 }
1660
1661 /* A helper function for lookup_symbol_aux that interfaces with the
1662    "quick" symbol table functions.  */
1663
1664 static struct symbol *
1665 lookup_symbol_aux_quick (struct objfile *objfile, int kind,
1666                          const char *name, const domain_enum domain)
1667 {
1668   struct symtab *symtab;
1669   struct blockvector *bv;
1670   const struct block *block;
1671   struct symbol *sym;
1672
1673   if (!objfile->sf)
1674     return NULL;
1675   symtab = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, kind, name, domain);
1676   if (!symtab)
1677     return NULL;
1678
1679   bv = BLOCKVECTOR (symtab);
1680   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, kind);
1681   sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1682   if (!sym)
1683     error_in_psymtab_expansion (kind, name, symtab);
1684   return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1685 }
1686
1687 /* A default version of lookup_symbol_nonlocal for use by languages
1688    that can't think of anything better to do.  This implements the C
1689    lookup rules.  */
1690
1691 struct symbol *
1692 basic_lookup_symbol_nonlocal (const char *name,
1693                               const struct block *block,
1694                               const domain_enum domain)
1695 {
1696   struct symbol *sym;
1697
1698   /* NOTE: carlton/2003-05-19: The comments below were written when
1699      this (or what turned into this) was part of lookup_symbol_aux;
1700      I'm much less worried about these questions now, since these
1701      decisions have turned out well, but I leave these comments here
1702      for posterity.  */
1703
1704   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There is a question as to whether or
1705      not it would be appropriate to search the current global block
1706      here as well.  (That's what this code used to do before the
1707      is_a_field_of_this check was moved up.)  On the one hand, it's
1708      redundant with the lookup_symbol_aux_symtabs search that happens
1709      next.  On the other hand, if decode_line_1 is passed an argument
1710      like filename:var, then the user presumably wants 'var' to be
1711      searched for in filename.  On the third hand, there shouldn't be
1712      multiple global variables all of which are named 'var', and it's
1713      not like decode_line_1 has ever restricted its search to only
1714      global variables in a single filename.  All in all, only
1715      searching the static block here seems best: it's correct and it's
1716      cleanest.  */
1717
1718   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There's also a possible performance
1719      issue here: if you usually search for global symbols in the
1720      current file, then it would be slightly better to search the
1721      current global block before searching all the symtabs.  But there
1722      are other factors that have a much greater effect on performance
1723      than that one, so I don't think we should worry about that for
1724      now.  */
1725
1726   sym = lookup_symbol_static (name, block, domain);
1727   if (sym != NULL)
1728     return sym;
1729
1730   return lookup_symbol_global (name, block, domain);
1731 }
1732
1733 /* Lookup a symbol in the static block associated to BLOCK, if there
1734    is one; do nothing if BLOCK is NULL or a global block.  */
1735
1736 struct symbol *
1737 lookup_symbol_static (const char *name,
1738                       const struct block *block,
1739                       const domain_enum domain)
1740 {
1741   const struct block *static_block = block_static_block (block);
1742
1743   if (static_block != NULL)
1744     return lookup_symbol_aux_block (name, static_block, domain);
1745   else
1746     return NULL;
1747 }
1748
1749 /* Private data to be used with lookup_symbol_global_iterator_cb.  */
1750
1751 struct global_sym_lookup_data
1752 {
1753   /* The name of the symbol we are searching for.  */
1754   const char *name;
1755
1756   /* The domain to use for our search.  */
1757   domain_enum domain;
1758
1759   /* The field where the callback should store the symbol if found.
1760      It should be initialized to NULL before the search is started.  */
1761   struct symbol *result;
1762 };
1763
1764 /* A callback function for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order.
1765    It searches by name for a symbol in the GLOBAL_BLOCK of the given
1766    OBJFILE.  The arguments for the search are passed via CB_DATA,
1767    which in reality is a pointer to struct global_sym_lookup_data.  */
1768
1769 static int
1770 lookup_symbol_global_iterator_cb (struct objfile *objfile,
1771                                   void *cb_data)
1772 {
1773   struct global_sym_lookup_data *data =
1774     (struct global_sym_lookup_data *) cb_data;
1775
1776   gdb_assert (data->result == NULL);
1777
1778   data->result = lookup_symbol_aux_objfile (objfile, GLOBAL_BLOCK,
1779                                             data->name, data->domain);
1780   if (data->result == NULL)
1781     data->result = lookup_symbol_aux_quick (objfile, GLOBAL_BLOCK,
1782                                             data->name, data->domain);
1783
1784   /* If we found a match, tell the iterator to stop.  Otherwise,
1785      keep going.  */
1786   return (data->result != NULL);
1787 }
1788
1789 /* Lookup a symbol in all files' global blocks (searching psymtabs if
1790    necessary).  */
1791
1792 struct symbol *
1793 lookup_symbol_global (const char *name,
1794                       const struct block *block,
1795                       const domain_enum domain)
1796 {
1797   struct symbol *sym = NULL;
1798   struct objfile *objfile = NULL;
1799   struct global_sym_lookup_data lookup_data;
1800
1801   /* Call library-specific lookup procedure.  */
1802   objfile = lookup_objfile_from_block (block);
1803   if (objfile != NULL)
1804     sym = solib_global_lookup (objfile, name, domain);
1805   if (sym != NULL)
1806     return sym;
1807
1808   memset (&lookup_data, 0, sizeof (lookup_data));
1809   lookup_data.name = name;
1810   lookup_data.domain = domain;
1811   gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
1812     (objfile != NULL ? get_objfile_arch (objfile) : target_gdbarch (),
1813      lookup_symbol_global_iterator_cb, &lookup_data, objfile);
1814
1815   return lookup_data.result;
1816 }
1817
1818 int
1819 symbol_matches_domain (enum language symbol_language,
1820                        domain_enum symbol_domain,
1821                        domain_enum domain)
1822 {
1823   /* For C++ "struct foo { ... }" also defines a typedef for "foo".
1824      A Java class declaration also defines a typedef for the class.
1825      Similarly, any Ada type declaration implicitly defines a typedef.  */
1826   if (symbol_language == language_cplus
1827       || symbol_language == language_d
1828       || symbol_language == language_java
1829       || symbol_language == language_ada)
1830     {
1831       if ((domain == VAR_DOMAIN || domain == STRUCT_DOMAIN)
1832           && symbol_domain == STRUCT_DOMAIN)
1833         return 1;
1834     }
1835   /* For all other languages, strict match is required.  */
1836   return (symbol_domain == domain);
1837 }
1838
1839 /* Look up a type named NAME in the struct_domain.  The type returned
1840    must not be opaque -- i.e., must have at least one field
1841    defined.  */
1842
1843 struct type *
1844 lookup_transparent_type (const char *name)
1845 {
1846   return current_language->la_lookup_transparent_type (name);
1847 }
1848
1849 /* A helper for basic_lookup_transparent_type that interfaces with the
1850    "quick" symbol table functions.  */
1851
1852 static struct type *
1853 basic_lookup_transparent_type_quick (struct objfile *objfile, int kind,
1854                                      const char *name)
1855 {
1856   struct symtab *symtab;
1857   struct blockvector *bv;
1858   struct block *block;
1859   struct symbol *sym;
1860
1861   if (!objfile->sf)
1862     return NULL;
1863   symtab = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, kind, name, STRUCT_DOMAIN);
1864   if (!symtab)
1865     return NULL;
1866
1867   bv = BLOCKVECTOR (symtab);
1868   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, kind);
1869   sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
1870   if (!sym)
1871     error_in_psymtab_expansion (kind, name, symtab);
1872
1873   if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1874     return SYMBOL_TYPE (sym);
1875
1876   return NULL;
1877 }
1878
1879 /* The standard implementation of lookup_transparent_type.  This code
1880    was modeled on lookup_symbol -- the parts not relevant to looking
1881    up types were just left out.  In particular it's assumed here that
1882    types are available in struct_domain and only at file-static or
1883    global blocks.  */
1884
1885 struct type *
1886 basic_lookup_transparent_type (const char *name)
1887 {
1888   struct symbol *sym;
1889   struct symtab *s = NULL;
1890   struct blockvector *bv;
1891   struct objfile *objfile;
1892   struct block *block;
1893   struct type *t;
1894
1895   /* Now search all the global symbols.  Do the symtab's first, then
1896      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
1897      of the desired name as a global, then do psymtab-to-symtab
1898      conversion on the fly and return the found symbol.  */
1899
1900   ALL_OBJFILES (objfile)
1901   {
1902     ALL_OBJFILE_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1903       {
1904         bv = BLOCKVECTOR (s);
1905         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1906         sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
1907         if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1908           {
1909             return SYMBOL_TYPE (sym);
1910           }
1911       }
1912   }
1913
1914   ALL_OBJFILES (objfile)
1915   {
1916     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
1917     if (t)
1918       return t;
1919   }
1920
1921   /* Now search the static file-level symbols.
1922      Not strictly correct, but more useful than an error.
1923      Do the symtab's first, then
1924      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
1925      of the desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
1926      conversion on the fly and return the found symbol.  */
1927
1928   ALL_OBJFILES (objfile)
1929   {
1930     ALL_OBJFILE_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1931       {
1932         bv = BLOCKVECTOR (s);
1933         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
1934         sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
1935         if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1936           {
1937             return SYMBOL_TYPE (sym);
1938           }
1939       }
1940   }
1941
1942   ALL_OBJFILES (objfile)
1943   {
1944     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, STATIC_BLOCK, name);
1945     if (t)
1946       return t;
1947   }
1948
1949   return (struct type *) 0;
1950 }
1951
1952 /* Search BLOCK for symbol NAME in DOMAIN.
1953
1954    Note that if NAME is the demangled form of a C++ symbol, we will fail
1955    to find a match during the binary search of the non-encoded names, but
1956    for now we don't worry about the slight inefficiency of looking for
1957    a match we'll never find, since it will go pretty quick.  Once the
1958    binary search terminates, we drop through and do a straight linear
1959    search on the symbols.  Each symbol which is marked as being a ObjC/C++
1960    symbol (language_cplus or language_objc set) has both the encoded and
1961    non-encoded names tested for a match.  */
1962
1963 struct symbol *
1964 lookup_block_symbol (const struct block *block, const char *name,
1965                      const domain_enum domain)
1966 {
1967   struct block_iterator iter;
1968   struct symbol *sym;
1969
1970   if (!BLOCK_FUNCTION (block))
1971     {
1972       for (sym = block_iter_name_first (block, name, &iter);
1973            sym != NULL;
1974            sym = block_iter_name_next (name, &iter))
1975         {
1976           if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
1977                                      SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
1978             return sym;
1979         }
1980       return NULL;
1981     }
1982   else
1983     {
1984       /* Note that parameter symbols do not always show up last in the
1985          list; this loop makes sure to take anything else other than
1986          parameter symbols first; it only uses parameter symbols as a
1987          last resort.  Note that this only takes up extra computation
1988          time on a match.  */
1989
1990       struct symbol *sym_found = NULL;
1991
1992       for (sym = block_iter_name_first (block, name, &iter);
1993            sym != NULL;
1994            sym = block_iter_name_next (name, &iter))
1995         {
1996           if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
1997                                      SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
1998             {
1999               sym_found = sym;
2000               if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
2001                 {
2002                   break;
2003                 }
2004             }
2005         }
2006       return (sym_found);       /* Will be NULL if not found.  */
2007     }
2008 }
2009
2010 /* Iterate over the symbols named NAME, matching DOMAIN, in BLOCK.
2011    
2012    For each symbol that matches, CALLBACK is called.  The symbol and
2013    DATA are passed to the callback.
2014    
2015    If CALLBACK returns zero, the iteration ends.  Otherwise, the
2016    search continues.  */
2017
2018 void
2019 iterate_over_symbols (const struct block *block, const char *name,
2020                       const domain_enum domain,
2021                       symbol_found_callback_ftype *callback,
2022                       void *data)
2023 {
2024   struct block_iterator iter;
2025   struct symbol *sym;
2026
2027   for (sym = block_iter_name_first (block, name, &iter);
2028        sym != NULL;
2029        sym = block_iter_name_next (name, &iter))
2030     {
2031       if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
2032                                  SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
2033         {
2034           if (!callback (sym, data))
2035             return;
2036         }
2037     }
2038 }
2039
2040 /* Find the symtab associated with PC and SECTION.  Look through the
2041    psymtabs and read in another symtab if necessary.  */
2042
2043 struct symtab *
2044 find_pc_sect_symtab (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
2045 {
2046   struct block *b;
2047   struct blockvector *bv;
2048   struct symtab *s = NULL;
2049   struct symtab *best_s = NULL;
2050   struct objfile *objfile;
2051   CORE_ADDR distance = 0;
2052   struct minimal_symbol *msymbol;
2053
2054   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
2055      necessary because we loop based on the block's high and low code
2056      addresses, which do not include the data ranges, and because
2057      we call find_pc_sect_psymtab which has a similar restriction based
2058      on the partial_symtab's texthigh and textlow.  */
2059   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section).minsym;
2060   if (msymbol
2061       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_data
2062           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_bss
2063           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_abs
2064           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_data
2065           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_bss))
2066     return NULL;
2067
2068   /* Search all symtabs for the one whose file contains our address, and which
2069      is the smallest of all the ones containing the address.  This is designed
2070      to deal with a case like symtab a is at 0x1000-0x2000 and 0x3000-0x4000
2071      and symtab b is at 0x2000-0x3000.  So the GLOBAL_BLOCK for a is from
2072      0x1000-0x4000, but for address 0x2345 we want to return symtab b.
2073
2074      This happens for native ecoff format, where code from included files
2075      gets its own symtab.  The symtab for the included file should have
2076      been read in already via the dependency mechanism.
2077      It might be swifter to create several symtabs with the same name
2078      like xcoff does (I'm not sure).
2079
2080      It also happens for objfiles that have their functions reordered.
2081      For these, the symtab we are looking for is not necessarily read in.  */
2082
2083   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
2084   {
2085     bv = BLOCKVECTOR (s);
2086     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
2087
2088     if (BLOCK_START (b) <= pc
2089         && BLOCK_END (b) > pc
2090         && (distance == 0
2091             || BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b) < distance))
2092       {
2093         /* For an objfile that has its functions reordered,
2094            find_pc_psymtab will find the proper partial symbol table
2095            and we simply return its corresponding symtab.  */
2096         /* In order to better support objfiles that contain both
2097            stabs and coff debugging info, we continue on if a psymtab
2098            can't be found.  */
2099         if ((objfile->flags & OBJF_REORDERED) && objfile->sf)
2100           {
2101             struct symtab *result;
2102
2103             result
2104               = objfile->sf->qf->find_pc_sect_symtab (objfile,
2105                                                       msymbol,
2106                                                       pc, section,
2107                                                       0);
2108             if (result)
2109               return result;
2110           }
2111         if (section != 0)
2112           {
2113             struct block_iterator iter;
2114             struct symbol *sym = NULL;
2115
2116             ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
2117               {
2118                 fixup_symbol_section (sym, objfile);
2119                 if (matching_obj_sections (SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym),
2120                                            section))
2121                   break;
2122               }
2123             if (sym == NULL)
2124               continue;         /* No symbol in this symtab matches
2125                                    section.  */
2126           }
2127         distance = BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b);
2128         best_s = s;
2129       }
2130   }
2131
2132   if (best_s != NULL)
2133     return (best_s);
2134
2135   /* Not found in symtabs, search the "quick" symtabs (e.g. psymtabs).  */
2136
2137   ALL_OBJFILES (objfile)
2138   {
2139     struct symtab *result;
2140
2141     if (!objfile->sf)
2142       continue;
2143     result = objfile->sf->qf->find_pc_sect_symtab (objfile,
2144                                                    msymbol,
2145                                                    pc, section,
2146                                                    1);
2147     if (result)
2148       return result;
2149   }
2150
2151   return NULL;
2152 }
2153
2154 /* Find the symtab associated with PC.  Look through the psymtabs and read
2155    in another symtab if necessary.  Backward compatibility, no section.  */
2156
2157 struct symtab *
2158 find_pc_symtab (CORE_ADDR pc)
2159 {
2160   return find_pc_sect_symtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
2161 }
2162 \f
2163
2164 /* Find the source file and line number for a given PC value and SECTION.
2165    Return a structure containing a symtab pointer, a line number,
2166    and a pc range for the entire source line.
2167    The value's .pc field is NOT the specified pc.
2168    NOTCURRENT nonzero means, if specified pc is on a line boundary,
2169    use the line that ends there.  Otherwise, in that case, the line
2170    that begins there is used.  */
2171
2172 /* The big complication here is that a line may start in one file, and end just
2173    before the start of another file.  This usually occurs when you #include
2174    code in the middle of a subroutine.  To properly find the end of a line's PC
2175    range, we must search all symtabs associated with this compilation unit, and
2176    find the one whose first PC is closer than that of the next line in this
2177    symtab.  */
2178
2179 /* If it's worth the effort, we could be using a binary search.  */
2180
2181 struct symtab_and_line
2182 find_pc_sect_line (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section, int notcurrent)
2183 {
2184   struct symtab *s;
2185   struct linetable *l;
2186   int len;
2187   int i;
2188   struct linetable_entry *item;
2189   struct symtab_and_line val;
2190   struct blockvector *bv;
2191   struct bound_minimal_symbol msymbol;
2192   struct minimal_symbol *mfunsym;
2193   struct objfile *objfile;
2194
2195   /* Info on best line seen so far, and where it starts, and its file.  */
2196
2197   struct linetable_entry *best = NULL;
2198   CORE_ADDR best_end = 0;
2199   struct symtab *best_symtab = 0;
2200
2201   /* Store here the first line number
2202      of a file which contains the line at the smallest pc after PC.
2203      If we don't find a line whose range contains PC,
2204      we will use a line one less than this,
2205      with a range from the start of that file to the first line's pc.  */
2206   struct linetable_entry *alt = NULL;
2207
2208   /* Info on best line seen in this file.  */
2209
2210   struct linetable_entry *prev;
2211
2212   /* If this pc is not from the current frame,
2213      it is the address of the end of a call instruction.
2214      Quite likely that is the start of the following statement.
2215      But what we want is the statement containing the instruction.
2216      Fudge the pc to make sure we get that.  */
2217
2218   init_sal (&val);              /* initialize to zeroes */
2219
2220   val.pspace = current_program_space;
2221
2222   /* It's tempting to assume that, if we can't find debugging info for
2223      any function enclosing PC, that we shouldn't search for line
2224      number info, either.  However, GAS can emit line number info for
2225      assembly files --- very helpful when debugging hand-written
2226      assembly code.  In such a case, we'd have no debug info for the
2227      function, but we would have line info.  */
2228
2229   if (notcurrent)
2230     pc -= 1;
2231
2232   /* elz: added this because this function returned the wrong
2233      information if the pc belongs to a stub (import/export)
2234      to call a shlib function.  This stub would be anywhere between
2235      two functions in the target, and the line info was erroneously
2236      taken to be the one of the line before the pc.  */
2237
2238   /* RT: Further explanation:
2239
2240    * We have stubs (trampolines) inserted between procedures.
2241    *
2242    * Example: "shr1" exists in a shared library, and a "shr1" stub also
2243    * exists in the main image.
2244    *
2245    * In the minimal symbol table, we have a bunch of symbols
2246    * sorted by start address.  The stubs are marked as "trampoline",
2247    * the others appear as text. E.g.:
2248    *
2249    *  Minimal symbol table for main image
2250    *     main:  code for main (text symbol)
2251    *     shr1: stub  (trampoline symbol)
2252    *     foo:   code for foo (text symbol)
2253    *     ...
2254    *  Minimal symbol table for "shr1" image:
2255    *     ...
2256    *     shr1: code for shr1 (text symbol)
2257    *     ...
2258    *
2259    * So the code below is trying to detect if we are in the stub
2260    * ("shr1" stub), and if so, find the real code ("shr1" trampoline),
2261    * and if found,  do the symbolization from the real-code address
2262    * rather than the stub address.
2263    *
2264    * Assumptions being made about the minimal symbol table:
2265    *   1. lookup_minimal_symbol_by_pc() will return a trampoline only
2266    *      if we're really in the trampoline.s If we're beyond it (say
2267    *      we're in "foo" in the above example), it'll have a closer
2268    *      symbol (the "foo" text symbol for example) and will not
2269    *      return the trampoline.
2270    *   2. lookup_minimal_symbol_text() will find a real text symbol
2271    *      corresponding to the trampoline, and whose address will
2272    *      be different than the trampoline address.  I put in a sanity
2273    *      check for the address being the same, to avoid an
2274    *      infinite recursion.
2275    */
2276   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
2277   if (msymbol.minsym != NULL)
2278     if (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_solib_trampoline)
2279       {
2280         mfunsym
2281           = lookup_minimal_symbol_text (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym),
2282                                         NULL);
2283         if (mfunsym == NULL)
2284           /* I eliminated this warning since it is coming out
2285            * in the following situation:
2286            * gdb shmain // test program with shared libraries
2287            * (gdb) break shr1  // function in shared lib
2288            * Warning: In stub for ...
2289            * In the above situation, the shared lib is not loaded yet,
2290            * so of course we can't find the real func/line info,
2291            * but the "break" still works, and the warning is annoying.
2292            * So I commented out the warning.  RT */
2293           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
2294              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
2295           ;
2296         /* fall through */
2297         else if (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym)
2298                  == SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol.minsym))
2299           /* Avoid infinite recursion */
2300           /* See above comment about why warning is commented out.  */
2301           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
2302              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
2303           ;
2304         /* fall through */
2305         else
2306           return find_pc_line (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym), 0);
2307       }
2308
2309
2310   s = find_pc_sect_symtab (pc, section);
2311   if (!s)
2312     {
2313       /* If no symbol information, return previous pc.  */
2314       if (notcurrent)
2315         pc++;
2316       val.pc = pc;
2317       return val;
2318     }
2319
2320   bv = BLOCKVECTOR (s);
2321   objfile = s->objfile;
2322
2323   /* Look at all the symtabs that share this blockvector.
2324      They all have the same apriori range, that we found was right;
2325      but they have different line tables.  */
2326
2327   ALL_OBJFILE_SYMTABS (objfile, s)
2328     {
2329       if (BLOCKVECTOR (s) != bv)
2330         continue;
2331
2332       /* Find the best line in this symtab.  */
2333       l = LINETABLE (s);
2334       if (!l)
2335         continue;
2336       len = l->nitems;
2337       if (len <= 0)
2338         {
2339           /* I think len can be zero if the symtab lacks line numbers
2340              (e.g. gcc -g1).  (Either that or the LINETABLE is NULL;
2341              I'm not sure which, and maybe it depends on the symbol
2342              reader).  */
2343           continue;
2344         }
2345
2346       prev = NULL;
2347       item = l->item;           /* Get first line info.  */
2348
2349       /* Is this file's first line closer than the first lines of other files?
2350          If so, record this file, and its first line, as best alternate.  */
2351       if (item->pc > pc && (!alt || item->pc < alt->pc))
2352         alt = item;
2353
2354       for (i = 0; i < len; i++, item++)
2355         {
2356           /* Leave prev pointing to the linetable entry for the last line
2357              that started at or before PC.  */
2358           if (item->pc > pc)
2359             break;
2360
2361           prev = item;
2362         }
2363
2364       /* At this point, prev points at the line whose start addr is <= pc, and
2365          item points at the next line.  If we ran off the end of the linetable
2366          (pc >= start of the last line), then prev == item.  If pc < start of
2367          the first line, prev will not be set.  */
2368
2369       /* Is this file's best line closer than the best in the other files?
2370          If so, record this file, and its best line, as best so far.  Don't
2371          save prev if it represents the end of a function (i.e. line number
2372          0) instead of a real line.  */
2373
2374       if (prev && prev->line && (!best || prev->pc > best->pc))
2375         {
2376           best = prev;
2377           best_symtab = s;
2378
2379           /* Discard BEST_END if it's before the PC of the current BEST.  */
2380           if (best_end <= best->pc)
2381             best_end = 0;
2382         }
2383
2384       /* If another line (denoted by ITEM) is in the linetable and its
2385          PC is after BEST's PC, but before the current BEST_END, then
2386          use ITEM's PC as the new best_end.  */
2387       if (best && i < len && item->pc > best->pc
2388           && (best_end == 0 || best_end > item->pc))
2389         best_end = item->pc;
2390     }
2391
2392   if (!best_symtab)
2393     {
2394       /* If we didn't find any line number info, just return zeros.
2395          We used to return alt->line - 1 here, but that could be
2396          anywhere; if we don't have line number info for this PC,
2397          don't make some up.  */
2398       val.pc = pc;
2399     }
2400   else if (best->line == 0)
2401     {
2402       /* If our best fit is in a range of PC's for which no line
2403          number info is available (line number is zero) then we didn't
2404          find any valid line information.  */
2405       val.pc = pc;
2406     }
2407   else
2408     {
2409       val.symtab = best_symtab;
2410       val.line = best->line;
2411       val.pc = best->pc;
2412       if (best_end && (!alt || best_end < alt->pc))
2413         val.end = best_end;
2414       else if (alt)
2415         val.end = alt->pc;
2416       else
2417         val.end = BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK));
2418     }
2419   val.section = section;
2420   return val;
2421 }
2422
2423 /* Backward compatibility (no section).  */
2424
2425 struct symtab_and_line
2426 find_pc_line (CORE_ADDR pc, int notcurrent)
2427 {
2428   struct obj_section *section;
2429
2430   section = find_pc_overlay (pc);
2431   if (pc_in_unmapped_range (pc, section))
2432     pc = overlay_mapped_address (pc, section);
2433   return find_pc_sect_line (pc, section, notcurrent);
2434 }
2435 \f
2436 /* Find line number LINE in any symtab whose name is the same as
2437    SYMTAB.
2438
2439    If found, return the symtab that contains the linetable in which it was
2440    found, set *INDEX to the index in the linetable of the best entry
2441    found, and set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an
2442    exact match.
2443
2444    If not found, return NULL.  */
2445
2446 struct symtab *
2447 find_line_symtab (struct symtab *symtab, int line,
2448                   int *index, int *exact_match)
2449 {
2450   int exact = 0;  /* Initialized here to avoid a compiler warning.  */
2451
2452   /* BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the smallest linenumber > LINE
2453      so far seen.  */
2454
2455   int best_index;
2456   struct linetable *best_linetable;
2457   struct symtab *best_symtab;
2458
2459   /* First try looking it up in the given symtab.  */
2460   best_linetable = LINETABLE (symtab);
2461   best_symtab = symtab;
2462   best_index = find_line_common (best_linetable, line, &exact, 0);
2463   if (best_index < 0 || !exact)
2464     {
2465       /* Didn't find an exact match.  So we better keep looking for
2466          another symtab with the same name.  In the case of xcoff,
2467          multiple csects for one source file (produced by IBM's FORTRAN
2468          compiler) produce multiple symtabs (this is unavoidable
2469          assuming csects can be at arbitrary places in memory and that
2470          the GLOBAL_BLOCK of a symtab has a begin and end address).  */
2471
2472       /* BEST is the smallest linenumber > LINE so far seen,
2473          or 0 if none has been seen so far.
2474          BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the item for it.  */
2475       int best;
2476
2477       struct objfile *objfile;
2478       struct symtab *s;
2479
2480       if (best_index >= 0)
2481         best = best_linetable->item[best_index].line;
2482       else
2483         best = 0;
2484
2485       ALL_OBJFILES (objfile)
2486       {
2487         if (objfile->sf)
2488           objfile->sf->qf->expand_symtabs_with_fullname (objfile,
2489                                                    symtab_to_fullname (symtab));
2490       }
2491
2492       ALL_SYMTABS (objfile, s)
2493       {
2494         struct linetable *l;
2495         int ind;
2496
2497         if (FILENAME_CMP (symtab->filename, s->filename) != 0)
2498           continue;
2499         if (FILENAME_CMP (symtab_to_fullname (symtab),
2500                           symtab_to_fullname (s)) != 0)
2501           continue;     
2502         l = LINETABLE (s);
2503         ind = find_line_common (l, line, &exact, 0);
2504         if (ind >= 0)
2505           {
2506             if (exact)
2507               {
2508                 best_index = ind;
2509                 best_linetable = l;
2510                 best_symtab = s;
2511                 goto done;
2512               }
2513             if (best == 0 || l->item[ind].line < best)
2514               {
2515                 best = l->item[ind].line;
2516                 best_index = ind;
2517                 best_linetable = l;
2518                 best_symtab = s;
2519               }
2520           }
2521       }
2522     }
2523 done:
2524   if (best_index < 0)
2525     return NULL;
2526
2527   if (index)
2528     *index = best_index;
2529   if (exact_match)
2530     *exact_match = exact;
2531
2532   return best_symtab;
2533 }
2534
2535 /* Given SYMTAB, returns all the PCs function in the symtab that
2536    exactly match LINE.  Returns NULL if there are no exact matches,
2537    but updates BEST_ITEM in this case.  */
2538
2539 VEC (CORE_ADDR) *
2540 find_pcs_for_symtab_line (struct symtab *symtab, int line,
2541                           struct linetable_entry **best_item)
2542 {
2543   int start = 0;
2544   VEC (CORE_ADDR) *result = NULL;
2545
2546   /* First, collect all the PCs that are at this line.  */
2547   while (1)
2548     {
2549       int was_exact;
2550       int idx;
2551
2552       idx = find_line_common (LINETABLE (symtab), line, &was_exact, start);
2553       if (idx < 0)
2554         break;
2555
2556       if (!was_exact)
2557         {
2558           struct linetable_entry *item = &LINETABLE (symtab)->item[idx];
2559
2560           if (*best_item == NULL || item->line < (*best_item)->line)
2561             *best_item = item;
2562
2563           break;
2564         }
2565
2566       VEC_safe_push (CORE_ADDR, result, LINETABLE (symtab)->item[idx].pc);
2567       start = idx + 1;
2568     }
2569
2570   return result;
2571 }
2572
2573 \f
2574 /* Set the PC value for a given source file and line number and return true.
2575    Returns zero for invalid line number (and sets the PC to 0).
2576    The source file is specified with a struct symtab.  */
2577
2578 int
2579 find_line_pc (struct symtab *symtab, int line, CORE_ADDR *pc)
2580 {
2581   struct linetable *l;
2582   int ind;
2583
2584   *pc = 0;
2585   if (symtab == 0)
2586     return 0;
2587
2588   symtab = find_line_symtab (symtab, line, &ind, NULL);
2589   if (symtab != NULL)
2590     {
2591       l = LINETABLE (symtab);
2592       *pc = l->item[ind].pc;
2593       return 1;
2594     }
2595   else
2596     return 0;
2597 }
2598
2599 /* Find the range of pc values in a line.
2600    Store the starting pc of the line into *STARTPTR
2601    and the ending pc (start of next line) into *ENDPTR.
2602    Returns 1 to indicate success.
2603    Returns 0 if could not find the specified line.  */
2604
2605 int
2606 find_line_pc_range (struct symtab_and_line sal, CORE_ADDR *startptr,
2607                     CORE_ADDR *endptr)
2608 {
2609   CORE_ADDR startaddr;
2610   struct symtab_and_line found_sal;
2611
2612   startaddr = sal.pc;
2613   if (startaddr == 0 && !find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &startaddr))
2614     return 0;
2615
2616   /* This whole function is based on address.  For example, if line 10 has
2617      two parts, one from 0x100 to 0x200 and one from 0x300 to 0x400, then
2618      "info line *0x123" should say the line goes from 0x100 to 0x200
2619      and "info line *0x355" should say the line goes from 0x300 to 0x400.
2620      This also insures that we never give a range like "starts at 0x134
2621      and ends at 0x12c".  */
2622
2623   found_sal = find_pc_sect_line (startaddr, sal.section, 0);
2624   if (found_sal.line != sal.line)
2625     {
2626       /* The specified line (sal) has zero bytes.  */
2627       *startptr = found_sal.pc;
2628       *endptr = found_sal.pc;
2629     }
2630   else
2631     {
2632       *startptr = found_sal.pc;
2633       *endptr = found_sal.end;
2634     }
2635   return 1;
2636 }
2637
2638 /* Given a line table and a line number, return the index into the line
2639    table for the pc of the nearest line whose number is >= the specified one.
2640    Return -1 if none is found.  The value is >= 0 if it is an index.
2641    START is the index at which to start searching the line table.
2642
2643    Set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an exact match.  */
2644
2645 static int
2646 find_line_common (struct linetable *l, int lineno,
2647                   int *exact_match, int start)
2648 {
2649   int i;
2650   int len;
2651
2652   /* BEST is the smallest linenumber > LINENO so far seen,
2653      or 0 if none has been seen so far.
2654      BEST_INDEX identifies the item for it.  */
2655
2656   int best_index = -1;
2657   int best = 0;
2658
2659   *exact_match = 0;
2660
2661   if (lineno <= 0)
2662     return -1;
2663   if (l == 0)
2664     return -1;
2665
2666   len = l->nitems;
2667   for (i = start; i < len; i++)
2668     {
2669       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
2670
2671       if (item->line == lineno)
2672         {
2673           /* Return the first (lowest address) entry which matches.  */
2674           *exact_match = 1;
2675           return i;
2676         }
2677
2678       if (item->line > lineno && (best == 0 || item->line < best))
2679         {
2680           best = item->line;
2681           best_index = i;
2682         }
2683     }
2684
2685   /* If we got here, we didn't get an exact match.  */
2686   return best_index;
2687 }
2688
2689 int
2690 find_pc_line_pc_range (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR *startptr, CORE_ADDR *endptr)
2691 {
2692   struct symtab_and_line sal;
2693
2694   sal = find_pc_line (pc, 0);
2695   *startptr = sal.pc;
2696   *endptr = sal.end;
2697   return sal.symtab != 0;
2698 }
2699
2700 /* Given a function start address FUNC_ADDR and SYMTAB, find the first
2701    address for that function that has an entry in SYMTAB's line info
2702    table.  If such an entry cannot be found, return FUNC_ADDR
2703    unaltered.  */
2704
2705 static CORE_ADDR
2706 skip_prologue_using_lineinfo (CORE_ADDR func_addr, struct symtab *symtab)
2707 {
2708   CORE_ADDR func_start, func_end;
2709   struct linetable *l;
2710   int i;
2711
2712   /* Give up if this symbol has no lineinfo table.  */
2713   l = LINETABLE (symtab);
2714   if (l == NULL)
2715     return func_addr;
2716
2717   /* Get the range for the function's PC values, or give up if we
2718      cannot, for some reason.  */
2719   if (!find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &func_start, &func_end))
2720     return func_addr;
2721
2722   /* Linetable entries are ordered by PC values, see the commentary in
2723      symtab.h where `struct linetable' is defined.  Thus, the first
2724      entry whose PC is in the range [FUNC_START..FUNC_END[ is the
2725      address we are looking for.  */
2726   for (i = 0; i < l->nitems; i++)
2727     {
2728       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
2729
2730       /* Don't use line numbers of zero, they mark special entries in
2731          the table.  See the commentary on symtab.h before the
2732          definition of struct linetable.  */
2733       if (item->line > 0 && func_start <= item->pc && item->pc < func_end)
2734         return item->pc;
2735     }
2736
2737   return func_addr;
2738 }
2739
2740 /* Given a function symbol SYM, find the symtab and line for the start
2741    of the function.
2742    If the argument FUNFIRSTLINE is nonzero, we want the first line
2743    of real code inside the function.  */
2744
2745 struct symtab_and_line
2746 find_function_start_sal (struct symbol *sym, int funfirstline)
2747 {
2748   struct symtab_and_line sal;
2749
2750   fixup_symbol_section (sym, NULL);
2751   sal = find_pc_sect_line (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)),
2752                            SYMBOL_OBJ_SECTION (SYMBOL_OBJFILE (sym), sym), 0);
2753
2754   /* We always should have a line for the function start address.
2755      If we don't, something is odd.  Create a plain SAL refering
2756      just the PC and hope that skip_prologue_sal (if requested)
2757      can find a line number for after the prologue.  */
2758   if (sal.pc < BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
2759     {
2760       init_sal (&sal);
2761       sal.pspace = current_program_space;
2762       sal.pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
2763       sal.section = SYMBOL_OBJ_SECTION (SYMBOL_OBJFILE (sym), sym);
2764     }
2765
2766   if (funfirstline)
2767     skip_prologue_sal (&sal);
2768
2769   return sal;
2770 }
2771
2772 /* Adjust SAL to the first instruction past the function prologue.
2773    If the PC was explicitly specified, the SAL is not changed.
2774    If the line number was explicitly specified, at most the SAL's PC
2775    is updated.  If SAL is already past the prologue, then do nothing.  */
2776
2777 void
2778 skip_prologue_sal (struct symtab_and_line *sal)
2779 {
2780   struct symbol *sym;
2781   struct symtab_and_line start_sal;
2782   struct cleanup *old_chain;
2783   CORE_ADDR pc, saved_pc;
2784   struct obj_section *section;
2785   const char *name;
2786   struct objfile *objfile;
2787   struct gdbarch *gdbarch;
2788   struct block *b, *function_block;
2789   int force_skip, skip;
2790
2791   /* Do not change the SAL if PC was specified explicitly.  */
2792   if (sal->explicit_pc)
2793     return;
2794
2795   old_chain = save_current_space_and_thread ();
2796   switch_to_program_space_and_thread (sal->pspace);
2797
2798   sym = find_pc_sect_function (sal->pc, sal->section);
2799   if (sym != NULL)
2800     {
2801       fixup_symbol_section (sym, NULL);
2802
2803       pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
2804       section = SYMBOL_OBJ_SECTION (SYMBOL_OBJFILE (sym), sym);
2805       name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
2806       objfile = SYMBOL_SYMTAB (sym)->objfile;
2807     }
2808   else
2809     {
2810       struct bound_minimal_symbol msymbol
2811         = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (sal->pc, sal->section);
2812
2813       if (msymbol.minsym == NULL)
2814         {
2815           do_cleanups (old_chain);
2816           return;
2817         }
2818
2819       objfile = msymbol.objfile;
2820       pc = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol.minsym);
2821       section = SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, msymbol.minsym);
2822       name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym);
2823     }
2824
2825   gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2826
2827   /* Process the prologue in two passes.  In the first pass try to skip the
2828      prologue (SKIP is true) and verify there is a real need for it (indicated
2829      by FORCE_SKIP).  If no such reason was found run a second pass where the
2830      prologue is not skipped (SKIP is false).  */
2831
2832   skip = 1;
2833   force_skip = 1;
2834
2835   /* Be conservative - allow direct PC (without skipping prologue) only if we
2836      have proven the CU (Compilation Unit) supports it.  sal->SYMTAB does not
2837      have to be set by the caller so we use SYM instead.  */
2838   if (sym && SYMBOL_SYMTAB (sym)->locations_valid)
2839     force_skip = 0;
2840
2841   saved_pc = pc;
2842   do
2843     {
2844       pc = saved_pc;
2845
2846       /* If the function is in an unmapped overlay, use its unmapped LMA address,
2847          so that gdbarch_skip_prologue has something unique to work on.  */
2848       if (section_is_overlay (section) && !section_is_mapped (section))
2849         pc = overlay_unmapped_address (pc, section);
2850
2851       /* Skip "first line" of function (which is actually its prologue).  */
2852       pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
2853       if (skip)
2854         pc = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, pc);
2855
2856       /* For overlays, map pc back into its mapped VMA range.  */
2857       pc = overlay_mapped_address (pc, section);
2858
2859       /* Calculate line number.  */
2860       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
2861
2862       /* Check if gdbarch_skip_prologue left us in mid-line, and the next
2863          line is still part of the same function.  */
2864       if (skip && start_sal.pc != pc
2865           && (sym ? (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) <= start_sal.end
2866                      && start_sal.end < BLOCK_END (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
2867               : (lookup_minimal_symbol_by_pc_section (start_sal.end, section).minsym
2868                  == lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section).minsym)))
2869         {
2870           /* First pc of next line */
2871           pc = start_sal.end;
2872           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
2873           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
2874         }
2875
2876       /* On targets with executable formats that don't have a concept of
2877          constructors (ELF with .init has, PE doesn't), gcc emits a call
2878          to `__main' in `main' between the prologue and before user
2879          code.  */
2880       if (gdbarch_skip_main_prologue_p (gdbarch)
2881           && name && strcmp_iw (name, "main") == 0)
2882         {
2883           pc = gdbarch_skip_main_prologue (gdbarch, pc);
2884           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
2885           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
2886           force_skip = 1;
2887         }
2888     }
2889   while (!force_skip && skip--);
2890
2891   /* If we still don't have a valid source line, try to find the first
2892      PC in the lineinfo table that belongs to the same function.  This
2893      happens with COFF debug info, which does not seem to have an
2894      entry in lineinfo table for the code after the prologue which has
2895      no direct relation to source.  For example, this was found to be
2896      the case with the DJGPP target using "gcc -gcoff" when the
2897      compiler inserted code after the prologue to make sure the stack
2898      is aligned.  */
2899   if (!force_skip && sym && start_sal.symtab == NULL)
2900     {
2901       pc = skip_prologue_using_lineinfo (pc, SYMBOL_SYMTAB (sym));
2902       /* Recalculate the line number.  */
2903       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
2904     }
2905
2906   do_cleanups (old_chain);
2907
2908   /* If we're already past the prologue, leave SAL unchanged.  Otherwise
2909      forward SAL to the end of the prologue.  */
2910   if (sal->pc >= pc)
2911     return;
2912
2913   sal->pc = pc;
2914   sal->section = section;
2915
2916   /* Unless the explicit_line flag was set, update the SAL line
2917      and symtab to correspond to the modified PC location.  */
2918   if (sal->explicit_line)
2919     return;
2920
2921   sal->symtab = start_sal.symtab;
2922   sal->line = start_sal.line;
2923   sal->end = start_sal.end;
2924
2925   /* Check if we are now inside an inlined function.  If we can,
2926      use the call site of the function instead.  */
2927   b = block_for_pc_sect (sal->pc, sal->section);
2928   function_block = NULL;
2929   while (b != NULL)
2930     {
2931       if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
2932         function_block = b;
2933       else if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL)
2934         break;
2935       b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
2936     }
2937   if (function_block != NULL
2938       && SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block)) != 0)
2939     {
2940       sal->line = SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block));
2941       sal->symtab = SYMBOL_SYMTAB (BLOCK_FUNCTION (function_block));
2942     }
2943 }
2944
2945 /* If P is of the form "operator[ \t]+..." where `...' is
2946    some legitimate operator text, return a pointer to the
2947    beginning of the substring of the operator text.
2948    Otherwise, return "".  */
2949
2950 static char *
2951 operator_chars (char *p, char **end)
2952 {
2953   *end = "";
2954   if (strncmp (p, "operator", 8))
2955     return *end;
2956   p += 8;
2957
2958   /* Don't get faked out by `operator' being part of a longer
2959      identifier.  */
2960   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$' || *p == '\0')
2961     return *end;
2962
2963   /* Allow some whitespace between `operator' and the operator symbol.  */
2964   while (*p == ' ' || *p == '\t')
2965     p++;
2966
2967   /* Recognize 'operator TYPENAME'.  */
2968
2969   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$')
2970     {
2971       char *q = p + 1;
2972
2973       while (isalnum (*q) || *q == '_' || *q == '$')
2974         q++;
2975       *end = q;
2976       return p;
2977     }
2978
2979   while (*p)
2980     switch (*p)
2981       {
2982       case '\\':                        /* regexp quoting */
2983         if (p[1] == '*')
2984           {
2985             if (p[2] == '=')            /* 'operator\*=' */
2986               *end = p + 3;
2987             else                        /* 'operator\*'  */
2988               *end = p + 2;
2989             return p;
2990           }
2991         else if (p[1] == '[')
2992           {
2993             if (p[2] == ']')
2994               error (_("mismatched quoting on brackets, "
2995                        "try 'operator\\[\\]'"));
2996             else if (p[2] == '\\' && p[3] == ']')
2997               {
2998                 *end = p + 4;   /* 'operator\[\]' */
2999                 return p;
3000               }
3001             else
3002               error (_("nothing is allowed between '[' and ']'"));
3003           }
3004         else
3005           {
3006             /* Gratuitous qoute: skip it and move on.  */
3007             p++;
3008             continue;
3009           }
3010         break;
3011       case '!':
3012       case '=':
3013       case '*':
3014       case '/':
3015       case '%':
3016       case '^':
3017         if (p[1] == '=')
3018           *end = p + 2;
3019         else
3020           *end = p + 1;
3021         return p;
3022       case '<':
3023       case '>':
3024       case '+':
3025       case '-':
3026       case '&':
3027       case '|':
3028         if (p[0] == '-' && p[1] == '>')
3029           {
3030             /* Struct pointer member operator 'operator->'.  */
3031             if (p[2] == '*')
3032               {
3033                 *end = p + 3;   /* 'operator->*' */
3034                 return p;
3035               }
3036             else if (p[2] == '\\')
3037               {
3038                 *end = p + 4;   /* Hopefully 'operator->\*' */
3039                 return p;
3040               }
3041             else
3042               {
3043                 *end = p + 2;   /* 'operator->' */
3044                 return p;
3045               }
3046           }
3047         if (p[1] == '=' || p[1] == p[0])
3048           *end = p + 2;
3049         else
3050           *end = p + 1;
3051         return p;
3052       case '~':
3053       case ',':
3054         *end = p + 1;
3055         return p;
3056       case '(':
3057         if (p[1] != ')')
3058           error (_("`operator ()' must be specified "
3059                    "without whitespace in `()'"));
3060         *end = p + 2;
3061         return p;
3062       case '?':
3063         if (p[1] != ':')
3064           error (_("`operator ?:' must be specified "
3065                    "without whitespace in `?:'"));
3066         *end = p + 2;
3067         return p;
3068       case '[':
3069         if (p[1] != ']')
3070           error (_("`operator []' must be specified "
3071                    "without whitespace in `[]'"));
3072         *end = p + 2;
3073         return p;
3074       default:
3075         error (_("`operator %s' not supported"), p);
3076         break;
3077       }
3078
3079   *end = "";
3080   return *end;
3081 }
3082 \f
3083
3084 /* Cache to watch for file names already seen by filename_seen.  */
3085
3086 struct filename_seen_cache
3087 {
3088   /* Table of files seen so far.  */
3089   htab_t tab;
3090   /* Initial size of the table.  It automagically grows from here.  */
3091 #define INITIAL_FILENAME_SEEN_CACHE_SIZE 100
3092 };
3093
3094 /* filename_seen_cache constructor.  */
3095
3096 static struct filename_seen_cache *
3097 create_filename_seen_cache (void)
3098 {
3099   struct filename_seen_cache *cache;
3100
3101   cache = XNEW (struct filename_seen_cache);
3102   cache->tab = htab_create_alloc (INITIAL_FILENAME_SEEN_CACHE_SIZE,
3103                                   filename_hash, filename_eq,
3104                                   NULL, xcalloc, xfree);
3105
3106   return cache;
3107 }
3108
3109 /* Empty the cache, but do not delete it.  */
3110
3111 static void
3112 clear_filename_seen_cache (struct filename_seen_cache *cache)
3113 {
3114   htab_empty (cache->tab);
3115 }
3116
3117 /* filename_seen_cache destructor.
3118    This takes a void * argument as it is generally used as a cleanup.  */
3119
3120 static void
3121 delete_filename_seen_cache (void *ptr)
3122 {
3123   struct filename_seen_cache *cache = ptr;
3124
3125   htab_delete (cache->tab);
3126   xfree (cache);
3127 }
3128
3129 /* If FILE is not already in the table of files in CACHE, return zero;
3130    otherwise return non-zero.  Optionally add FILE to the table if ADD
3131    is non-zero.
3132
3133    NOTE: We don't manage space for FILE, we assume FILE lives as long
3134    as the caller needs.  */
3135
3136 static int
3137 filename_seen (struct filename_seen_cache *cache, const char *file, int add)
3138 {
3139   void **slot;
3140
3141   /* Is FILE in tab?  */
3142   slot = htab_find_slot (cache->tab, file, add ? INSERT : NO_INSERT);
3143   if (*slot != NULL)
3144     return 1;
3145
3146   /* No; maybe add it to tab.  */
3147   if (add)
3148     *slot = (char *) file;
3149
3150   return 0;
3151 }
3152
3153 /* Data structure to maintain printing state for output_source_filename.  */
3154
3155 struct output_source_filename_data
3156 {
3157   /* Cache of what we've seen so far.  */
3158   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
3159
3160   /* Flag of whether we're printing the first one.  */
3161   int first;
3162 };
3163
3164 /* Slave routine for sources_info.  Force line breaks at ,'s.
3165    NAME is the name to print.
3166    DATA contains the state for printing and watching for duplicates.  */
3167
3168 static void
3169 output_source_filename (const char *name,
3170                         struct output_source_filename_data *data)
3171 {
3172   /* Since a single source file can result in several partial symbol
3173      tables, we need to avoid printing it more than once.  Note: if
3174      some of the psymtabs are read in and some are not, it gets
3175      printed both under "Source files for which symbols have been
3176      read" and "Source files for which symbols will be read in on
3177      demand".  I consider this a reasonable way to deal with the
3178      situation.  I'm not sure whether this can also happen for
3179      symtabs; it doesn't hurt to check.  */
3180
3181   /* Was NAME already seen?  */
3182   if (filename_seen (data->filename_seen_cache, name, 1))
3183     {
3184       /* Yes; don't print it again.  */
3185       return;
3186     }
3187
3188   /* No; print it and reset *FIRST.  */
3189   if (! data->first)
3190     printf_filtered (", ");
3191   data->first = 0;
3192
3193   wrap_here ("");
3194   fputs_filtered (name, gdb_stdout);
3195 }
3196
3197 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
3198
3199 static void
3200 output_partial_symbol_filename (const char *filename, const char *fullname,
3201                                 void *data)
3202 {
3203   output_source_filename (fullname ? fullname : filename, data);
3204 }
3205
3206 static void
3207 sources_info (char *ignore, int from_tty)
3208 {
3209   struct symtab *s;
3210   struct objfile *objfile;
3211   struct output_source_filename_data data;
3212   struct cleanup *cleanups;
3213
3214   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
3215     {
3216       error (_("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command."));
3217     }
3218
3219   data.filename_seen_cache = create_filename_seen_cache ();
3220   cleanups = make_cleanup (delete_filename_seen_cache,
3221                            data.filename_seen_cache);
3222
3223   printf_filtered ("Source files for which symbols have been read in:\n\n");
3224
3225   data.first = 1;
3226   ALL_SYMTABS (objfile, s)
3227   {
3228     const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
3229
3230     output_source_filename (fullname, &data);
3231   }
3232   printf_filtered ("\n\n");
3233
3234   printf_filtered ("Source files for which symbols "
3235                    "will be read in on demand:\n\n");
3236
3237   clear_filename_seen_cache (data.filename_seen_cache);
3238   data.first = 1;
3239   map_partial_symbol_filenames (output_partial_symbol_filename, &data,
3240                                 1 /*need_fullname*/);
3241   printf_filtered ("\n");
3242
3243   do_cleanups (cleanups);
3244 }
3245
3246 /* Compare FILE against all the NFILES entries of FILES.  If BASENAMES is
3247    non-zero compare only lbasename of FILES.  */
3248
3249 static int
3250 file_matches (const char *file, char *files[], int nfiles, int basenames)
3251 {
3252   int i;
3253
3254   if (file != NULL && nfiles != 0)
3255     {
3256       for (i = 0; i < nfiles; i++)
3257         {
3258           if (compare_filenames_for_search (file, (basenames
3259                                                    ? lbasename (files[i])
3260                                                    : files[i])))
3261             return 1;
3262         }
3263     }
3264   else if (nfiles == 0)
3265     return 1;
3266   return 0;
3267 }
3268
3269 /* Free any memory associated with a search.  */
3270
3271 void
3272 free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
3273 {
3274   struct symbol_search *p;
3275   struct symbol_search *next;
3276
3277   for (p = symbols; p != NULL; p = next)
3278     {
3279       next = p->next;
3280       xfree (p);
3281     }
3282 }
3283
3284 static void
3285 do_free_search_symbols_cleanup (void *symbolsp)
3286 {
3287   struct symbol_search *symbols = *(struct symbol_search **) symbolsp;
3288
3289   free_search_symbols (symbols);
3290 }
3291
3292 struct cleanup *
3293 make_cleanup_free_search_symbols (struct symbol_search **symbolsp)
3294 {
3295   return make_cleanup (do_free_search_symbols_cleanup, symbolsp);
3296 }
3297
3298 /* Helper function for sort_search_symbols_remove_dups and qsort.  Can only
3299    sort symbols, not minimal symbols.  */
3300
3301 static int
3302 compare_search_syms (const void *sa, const void *sb)
3303 {
3304   struct symbol_search *sym_a = *(struct symbol_search **) sa;
3305   struct symbol_search *sym_b = *(struct symbol_search **) sb;
3306   int c;
3307
3308   c = strcmp (sym_a->symtab->filename, sym_b->symtab->filename);
3309   if (c != 0)
3310     return c;
3311
3312   if (sym_a->block != sym_b->block)
3313     return sym_a->block - sym_b->block;
3314
3315   return strcmp (SYMBOL_PRINT_NAME (sym_a->symbol),
3316                  SYMBOL_PRINT_NAME (sym_b->symbol));
3317 }
3318
3319 /* Helper function for sort_search_symbols_remove_dups.
3320    Return TRUE if symbols A, B are equal.  */
3321
3322 static int
3323 search_symbols_equal (const struct symbol_search *a,
3324                       const struct symbol_search *b)
3325 {
3326   return (strcmp (a->symtab->filename, b->symtab->filename) == 0
3327           && a->block == b->block
3328           && strcmp (SYMBOL_PRINT_NAME (a->symbol),
3329                      SYMBOL_PRINT_NAME (b->symbol)) == 0);
3330 }
3331
3332 /* Sort the NFOUND symbols in list FOUND and remove duplicates.
3333    The duplicates are freed, and the new list is returned in
3334    *NEW_HEAD, *NEW_TAIL.  */
3335
3336 static void
3337 sort_search_symbols_remove_dups (struct symbol_search *found, int nfound,
3338                                  struct symbol_search **new_head,
3339                                  struct symbol_search **new_tail)
3340 {
3341   struct symbol_search **symbols, *symp, *old_next;
3342   int i, j, nunique;
3343
3344   gdb_assert (found != NULL && nfound > 0);
3345
3346   /* Build an array out of the list so we can easily sort them.  */
3347   symbols = (struct symbol_search **) xmalloc (sizeof (struct symbol_search *)
3348                                                * nfound);
3349   symp = found;
3350   for (i = 0; i < nfound; i++)
3351     {
3352       gdb_assert (symp != NULL);
3353       gdb_assert (symp->block >= 0 && symp->block <= 1);
3354       symbols[i] = symp;
3355       symp = symp->next;
3356     }
3357   gdb_assert (symp == NULL);
3358
3359   qsort (symbols, nfound, sizeof (struct symbol_search *),
3360          compare_search_syms);
3361
3362   /* Collapse out the dups.  */
3363   for (i = 1, j = 1; i < nfound; ++i)
3364     {
3365       if (! search_symbols_equal (symbols[j - 1], symbols[i]))
3366         symbols[j++] = symbols[i];
3367       else
3368         xfree (symbols[i]);
3369     }
3370   nunique = j;
3371   symbols[j - 1]->next = NULL;
3372
3373   /* Rebuild the linked list.  */
3374   for (i = 0; i < nunique - 1; i++)
3375     symbols[i]->next = symbols[i + 1];
3376   symbols[nunique - 1]->next = NULL;
3377
3378   *new_head = symbols[0];
3379   *new_tail = symbols[nunique - 1];
3380   xfree (symbols);
3381 }
3382
3383 /* An object of this type is passed as the user_data to the
3384    expand_symtabs_matching method.  */
3385 struct search_symbols_data
3386 {
3387   int nfiles;
3388   char **files;
3389
3390   /* It is true if PREG contains valid data, false otherwise.  */
3391   unsigned preg_p : 1;
3392   regex_t preg;
3393 };
3394
3395 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
3396
3397 static int
3398 search_symbols_file_matches (const char *filename, void *user_data,
3399                              int basenames)
3400 {
3401   struct search_symbols_data *data = user_data;
3402
3403   return file_matches (filename, data->files, data->nfiles, basenames);
3404 }
3405
3406 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
3407
3408 static int
3409 search_symbols_name_matches (const char *symname, void *user_data)
3410 {
3411   struct search_symbols_data *data = user_data;
3412
3413   return !data->preg_p || regexec (&data->preg, symname, 0, NULL, 0) == 0;
3414 }
3415
3416 /* Search the symbol table for matches to the regular expression REGEXP,
3417    returning the results in *MATCHES.
3418
3419    Only symbols of KIND are searched:
3420    VARIABLES_DOMAIN - search all symbols, excluding functions, type names,
3421                       and constants (enums)
3422    FUNCTIONS_DOMAIN - search all functions
3423    TYPES_DOMAIN     - search all type names
3424    ALL_DOMAIN       - an internal error for this function
3425
3426    free_search_symbols should be called when *MATCHES is no longer needed.
3427
3428    Within each file the results are sorted locally; each symtab's global and
3429    static blocks are separately alphabetized.
3430    Duplicate entries are removed.  */
3431
3432 void
3433 search_symbols (char *regexp, enum search_domain kind,
3434                 int nfiles, char *files[],
3435                 struct symbol_search **matches)
3436 {
3437   struct symtab *s;
3438   struct blockvector *bv;
3439   struct block *b;
3440   int i = 0;
3441   struct block_iterator iter;
3442   struct symbol *sym;
3443   struct objfile *objfile;
3444   struct minimal_symbol *msymbol;
3445   int found_misc = 0;
3446   static const enum minimal_symbol_type types[]
3447     = {mst_data, mst_text, mst_abs};
3448   static const enum minimal_symbol_type types2[]
3449     = {mst_bss, mst_file_text, mst_abs};
3450   static const enum minimal_symbol_type types3[]
3451     = {mst_file_data, mst_solib_trampoline, mst_abs};
3452   static const enum minimal_symbol_type types4[]
3453     = {mst_file_bss, mst_text_gnu_ifunc, mst_abs};
3454   enum minimal_symbol_type ourtype;
3455   enum minimal_symbol_type ourtype2;
3456   enum minimal_symbol_type ourtype3;
3457   enum minimal_symbol_type ourtype4;
3458   struct symbol_search *found;
3459   struct symbol_search *tail;
3460   struct search_symbols_data datum;
3461   int nfound;
3462
3463   /* OLD_CHAIN .. RETVAL_CHAIN is always freed, RETVAL_CHAIN .. current
3464      CLEANUP_CHAIN is freed only in the case of an error.  */
3465   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
3466   struct cleanup *retval_chain;
3467
3468   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
3469
3470   ourtype = types[kind];
3471   ourtype2 = types2[kind];
3472   ourtype3 = types3[kind];
3473   ourtype4 = types4[kind];
3474
3475   *matches = NULL;
3476   datum.preg_p = 0;
3477
3478   if (regexp != NULL)
3479     {
3480       /* Make sure spacing is right for C++ operators.
3481          This is just a courtesy to make the matching less sensitive
3482          to how many spaces the user leaves between 'operator'
3483          and <TYPENAME> or <OPERATOR>.  */
3484       char *opend;
3485       char *opname = operator_chars (regexp, &opend);
3486       int errcode;
3487
3488       if (*opname)
3489         {
3490           int fix = -1;         /* -1 means ok; otherwise number of
3491                                     spaces needed.  */
3492
3493           if (isalpha (*opname) || *opname == '_' || *opname == '$')
3494             {
3495               /* There should 1 space between 'operator' and 'TYPENAME'.  */
3496               if (opname[-1] != ' ' || opname[-2] == ' ')
3497                 fix = 1;
3498             }
3499           else
3500             {
3501               /* There should 0 spaces between 'operator' and 'OPERATOR'.  */
3502               if (opname[-1] == ' ')
3503                 fix = 0;
3504             }
3505           /* If wrong number of spaces, fix it.  */
3506           if (fix >= 0)
3507             {
3508               char *tmp = (char *) alloca (8 + fix + strlen (opname) + 1);
3509
3510               sprintf (tmp, "operator%.*s%s", fix, " ", opname);
3511               regexp = tmp;
3512             }
3513         }
3514
3515       errcode = regcomp (&datum.preg, regexp,
3516                          REG_NOSUB | (case_sensitivity == case_sensitive_off
3517                                       ? REG_ICASE : 0));
3518       if (errcode != 0)
3519         {
3520           char *err = get_regcomp_error (errcode, &datum.preg);
3521
3522           make_cleanup (xfree, err);
3523           error (_("Invalid regexp (%s): %s"), err, regexp);
3524         }
3525       datum.preg_p = 1;
3526       make_regfree_cleanup (&datum.preg);
3527     }
3528
3529   /* Search through the partial symtabs *first* for all symbols
3530      matching the regexp.  That way we don't have to reproduce all of
3531      the machinery below.  */
3532
3533   datum.nfiles = nfiles;
3534   datum.files = files;
3535   ALL_OBJFILES (objfile)
3536   {
3537     if (objfile->sf)
3538       objfile->sf->qf->expand_symtabs_matching (objfile,
3539                                                 (nfiles == 0
3540                                                  ? NULL
3541                                                  : search_symbols_file_matches),
3542                                                 search_symbols_name_matches,
3543                                                 kind,
3544                                                 &datum);
3545   }
3546
3547   /* Here, we search through the minimal symbol tables for functions
3548      and variables that match, and force their symbols to be read.
3549      This is in particular necessary for demangled variable names,
3550      which are no longer put into the partial symbol tables.
3551      The symbol will then be found during the scan of symtabs below.
3552
3553      For functions, find_pc_symtab should succeed if we have debug info
3554      for the function, for variables we have to call
3555      lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name to determine if the variable
3556      has debug info.
3557      If the lookup fails, set found_misc so that we will rescan to print
3558      any matching symbols without debug info.
3559      We only search the objfile the msymbol came from, we no longer search
3560      all objfiles.  In large programs (1000s of shared libs) searching all
3561      objfiles is not worth the pain.  */
3562
3563   if (nfiles == 0 && (kind == VARIABLES_DOMAIN || kind == FUNCTIONS_DOMAIN))
3564     {
3565       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3566       {
3567         QUIT;
3568
3569         if (msymbol->created_by_gdb)
3570           continue;
3571
3572         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
3573             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
3574             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
3575             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
3576           {
3577             if (!datum.preg_p
3578                 || regexec (&datum.preg, SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
3579                             NULL, 0) == 0)
3580               {
3581                 /* Note: An important side-effect of these lookup functions
3582                    is to expand the symbol table if msymbol is found, for the
3583                    benefit of the next loop on ALL_PRIMARY_SYMTABS.  */
3584                 if (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
3585                     ? find_pc_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)) == NULL
3586                     : (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
3587                        (objfile, SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), VAR_DOMAIN)
3588                        == NULL))
3589                   found_misc = 1;
3590               }
3591           }
3592       }
3593     }
3594
3595   found = NULL;
3596   tail = NULL;
3597   nfound = 0;
3598   retval_chain = make_cleanup_free_search_symbols (&found);
3599
3600   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
3601   {
3602     bv = BLOCKVECTOR (s);
3603     for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
3604       {
3605         b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
3606         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3607           {
3608             struct symtab *real_symtab = SYMBOL_SYMTAB (sym);
3609
3610             QUIT;
3611
3612             /* Check first sole REAL_SYMTAB->FILENAME.  It does not need to be
3613                a substring of symtab_to_fullname as it may contain "./" etc.  */
3614             if ((file_matches (real_symtab->filename, files, nfiles, 0)
3615                  || ((basenames_may_differ
3616                       || file_matches (lbasename (real_symtab->filename),
3617                                        files, nfiles, 1))
3618                      && file_matches (symtab_to_fullname (real_symtab),
3619                                       files, nfiles, 0)))
3620                 && ((!datum.preg_p
3621                      || regexec (&datum.preg, SYMBOL_NATURAL_NAME (sym), 0,
3622                                  NULL, 0) == 0)
3623                     && ((kind == VARIABLES_DOMAIN
3624                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF
3625                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_UNRESOLVED
3626                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK
3627                          /* LOC_CONST can be used for more than just enums,
3628                             e.g., c++ static const members.
3629                             We only want to skip enums here.  */
3630                          && !(SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_CONST
3631                               && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym))
3632                               == TYPE_CODE_ENUM))
3633                         || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN 
3634                             && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
3635                         || (kind == TYPES_DOMAIN
3636                             && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF))))
3637               {
3638                 /* match */
3639                 struct symbol_search *psr = (struct symbol_search *)
3640                   xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
3641                 psr->block = i;
3642                 psr->symtab = real_symtab;
3643                 psr->symbol = sym;
3644                 memset (&psr->msymbol, 0, sizeof (psr->msymbol));
3645                 psr->next = NULL;
3646                 if (tail == NULL)
3647                   found = psr;
3648                 else
3649                   tail->next = psr;
3650                 tail = psr;
3651                 nfound ++;
3652               }
3653           }
3654       }
3655   }
3656
3657   if (found != NULL)
3658     {
3659       sort_search_symbols_remove_dups (found, nfound, &found, &tail);
3660       /* Note: nfound is no longer useful beyond this point.  */
3661     }
3662
3663   /* If there are no eyes, avoid all contact.  I mean, if there are
3664      no debug symbols, then print directly from the msymbol_vector.  */
3665
3666   if (found_misc || (nfiles == 0 && kind != FUNCTIONS_DOMAIN))
3667     {
3668       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3669       {
3670         QUIT;
3671
3672         if (msymbol->created_by_gdb)
3673           continue;
3674
3675         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
3676             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
3677             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
3678             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
3679           {
3680             if (!datum.preg_p
3681                 || regexec (&datum.preg, SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
3682                             NULL, 0) == 0)
3683               {
3684                 /* For functions we can do a quick check of whether the
3685                    symbol might be found via find_pc_symtab.  */
3686                 if (kind != FUNCTIONS_DOMAIN
3687                     || find_pc_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)) == NULL)
3688                   {
3689                     if (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
3690                         (objfile, SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), VAR_DOMAIN)
3691                         == NULL)
3692                       {
3693                         /* match */
3694                         struct symbol_search *psr = (struct symbol_search *)
3695                           xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
3696                         psr->block = i;
3697                         psr->msymbol.minsym = msymbol;
3698                         psr->msymbol.objfile = objfile;
3699                         psr->symtab = NULL;
3700                         psr->symbol = NULL;
3701                         psr->next = NULL;
3702                         if (tail == NULL)
3703                           found = psr;
3704                         else
3705                           tail->next = psr;
3706                         tail = psr;
3707                       }
3708                   }
3709               }
3710           }
3711       }
3712     }
3713
3714   discard_cleanups (retval_chain);
3715   do_cleanups (old_chain);
3716   *matches = found;
3717 }
3718
3719 /* Helper function for symtab_symbol_info, this function uses
3720    the data returned from search_symbols() to print information
3721    regarding the match to gdb_stdout.  */
3722
3723 static void
3724 print_symbol_info (enum search_domain kind,
3725                    struct symtab *s, struct symbol *sym,
3726                    int block, const char *last)
3727 {
3728   const char *s_filename = symtab_to_filename_for_display (s);
3729
3730   if (last == NULL || filename_cmp (last, s_filename) != 0)
3731     {
3732       fputs_filtered ("\nFile ", gdb_stdout);
3733       fputs_filtered (s_filename, gdb_stdout);
3734       fputs_filtered (":\n", gdb_stdout);
3735     }
3736
3737   if (kind != TYPES_DOMAIN && block == STATIC_BLOCK)
3738     printf_filtered ("static ");
3739
3740   /* Typedef that is not a C++ class.  */
3741   if (kind == TYPES_DOMAIN
3742       && SYMBOL_DOMAIN (sym) != STRUCT_DOMAIN)
3743     typedef_print (SYMBOL_TYPE (sym), sym, gdb_stdout);
3744   /* variable, func, or typedef-that-is-c++-class.  */
3745   else if (kind < TYPES_DOMAIN
3746            || (kind == TYPES_DOMAIN
3747                && SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN))
3748     {
3749       type_print (SYMBOL_TYPE (sym),
3750                   (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
3751                    ? "" : SYMBOL_PRINT_NAME (sym)),
3752                   gdb_stdout, 0);
3753
3754       printf_filtered (";\n");
3755     }
3756 }
3757
3758 /* This help function for symtab_symbol_info() prints information
3759    for non-debugging symbols to gdb_stdout.  */
3760
3761 static void
3762 print_msymbol_info (struct bound_minimal_symbol msymbol)
3763 {
3764   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (msymbol.objfile);
3765   char *tmp;
3766
3767   if (gdbarch_addr_bit (gdbarch) <= 32)
3768     tmp = hex_string_custom (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol.minsym)
3769                              & (CORE_ADDR) 0xffffffff,
3770                              8);
3771   else
3772     tmp = hex_string_custom (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol.minsym),
3773                              16);
3774   printf_filtered ("%s  %s\n",
3775                    tmp, SYMBOL_PRINT_NAME (msymbol.minsym));
3776 }
3777
3778 /* This is the guts of the commands "info functions", "info types", and
3779    "info variables".  It calls search_symbols to find all matches and then
3780    print_[m]symbol_info to print out some useful information about the
3781    matches.  */
3782
3783 static void
3784 symtab_symbol_info (char *regexp, enum search_domain kind, int from_tty)
3785 {
3786   static const char * const classnames[] =
3787     {"variable", "function", "type"};
3788   struct symbol_search *symbols;
3789   struct symbol_search *p;
3790   struct cleanup *old_chain;
3791   const char *last_filename = NULL;
3792   int first = 1;
3793
3794   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
3795
3796   /* Must make sure that if we're interrupted, symbols gets freed.  */
3797   search_symbols (regexp, kind, 0, (char **) NULL, &symbols);
3798   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (&symbols);
3799
3800   if (regexp != NULL)
3801     printf_filtered (_("All %ss matching regular expression \"%s\":\n"),
3802                      classnames[kind], regexp);
3803   else
3804     printf_filtered (_("All defined %ss:\n"), classnames[kind]);
3805
3806   for (p = symbols; p != NULL; p = p->next)
3807     {
3808       QUIT;
3809
3810       if (p->msymbol.minsym != NULL)
3811         {
3812           if (first)
3813             {
3814               printf_filtered (_("\nNon-debugging symbols:\n"));
3815               first = 0;
3816             }
3817           print_msymbol_info (p->msymbol);
3818         }
3819       else
3820         {
3821           print_symbol_info (kind,
3822                              p->symtab,
3823                              p->symbol,
3824                              p->block,
3825                              last_filename);
3826           last_filename = symtab_to_filename_for_display (p->symtab);
3827         }
3828     }
3829
3830   do_cleanups (old_chain);
3831 }
3832
3833 static void
3834 variables_info (char *regexp, int from_tty)
3835 {
3836   symtab_symbol_info (regexp, VARIABLES_DOMAIN, from_tty);
3837 }
3838
3839 static void
3840 functions_info (char *regexp, int from_tty)
3841 {
3842   symtab_symbol_info (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, from_tty);
3843 }
3844
3845
3846 static void
3847 types_info (char *regexp, int from_tty)
3848 {
3849   symtab_symbol_info (regexp, TYPES_DOMAIN, from_tty);
3850 }
3851
3852 /* Breakpoint all functions matching regular expression.  */
3853
3854 void
3855 rbreak_command_wrapper (char *regexp, int from_tty)
3856 {
3857   rbreak_command (regexp, from_tty);
3858 }
3859
3860 /* A cleanup function that calls end_rbreak_breakpoints.  */
3861
3862 static void
3863 do_end_rbreak_breakpoints (void *ignore)
3864 {
3865   end_rbreak_breakpoints ();
3866 }
3867
3868 static void
3869 rbreak_command (char *regexp, int from_tty)
3870 {
3871   struct symbol_search *ss;
3872   struct symbol_search *p;
3873   struct cleanup *old_chain;
3874   char *string = NULL;
3875   int len = 0;
3876   char **files = NULL, *file_name;
3877   int nfiles = 0;
3878
3879   if (regexp)
3880     {
3881       char *colon = strchr (regexp, ':');
3882
3883       if (colon && *(colon + 1) != ':')
3884         {
3885           int colon_index;
3886
3887           colon_index = colon - regexp;
3888           file_name = alloca (colon_index + 1);
3889           memcpy (file_name, regexp, colon_index);
3890           file_name[colon_index--] = 0;
3891           while (isspace (file_name[colon_index]))
3892             file_name[colon_index--] = 0; 
3893           files = &file_name;
3894           nfiles = 1;
3895           regexp = skip_spaces (colon + 1);
3896         }
3897     }
3898
3899   search_symbols (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, nfiles, files, &ss);
3900   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (&ss);
3901   make_cleanup (free_current_contents, &string);
3902
3903   start_rbreak_breakpoints ();
3904   make_cleanup (do_end_rbreak_breakpoints, NULL);
3905   for (p = ss; p != NULL; p = p->next)
3906     {
3907       if (p->msymbol.minsym == NULL)
3908         {
3909           const char *fullname = symtab_to_fullname (p->symtab);
3910
3911           int newlen = (strlen (fullname)
3912                         + strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol))
3913                         + 4);
3914
3915           if (newlen > len)
3916             {
3917               string = xrealloc (string, newlen);
3918               len = newlen;
3919             }
3920           strcpy (string, fullname);
3921           strcat (string, ":'");
3922           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol));
3923           strcat (string, "'");
3924           break_command (string, from_tty);
3925           print_symbol_info (FUNCTIONS_DOMAIN,
3926                              p->symtab,
3927                              p->symbol,
3928                              p->block,
3929                              symtab_to_filename_for_display (p->symtab));
3930         }
3931       else
3932         {
3933           int newlen = (strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol.minsym)) + 3);
3934
3935           if (newlen > len)
3936             {
3937               string = xrealloc (string, newlen);
3938               len = newlen;
3939             }
3940           strcpy (string, "'");
3941           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol.minsym));
3942           strcat (string, "'");
3943
3944           break_command (string, from_tty);
3945           printf_filtered ("<function, no debug info> %s;\n",
3946                            SYMBOL_PRINT_NAME (p->msymbol.minsym));
3947         }
3948     }
3949
3950   do_cleanups (old_chain);
3951 }
3952 \f
3953
3954 /* Evaluate if NAME matches SYM_TEXT and SYM_TEXT_LEN.
3955
3956    Either sym_text[sym_text_len] != '(' and then we search for any
3957    symbol starting with SYM_TEXT text.
3958
3959    Otherwise sym_text[sym_text_len] == '(' and then we require symbol name to
3960    be terminated at that point.  Partial symbol tables do not have parameters
3961    information.  */
3962
3963 static int
3964 compare_symbol_name (const char *name, const char *sym_text, int sym_text_len)
3965 {
3966   int (*ncmp) (const char *, const char *, size_t);
3967
3968   ncmp = (case_sensitivity == case_sensitive_on ? strncmp : strncasecmp);
3969
3970   if (ncmp (name, sym_text, sym_text_len) != 0)
3971     return 0;
3972
3973   if (sym_text[sym_text_len] == '(')
3974     {
3975       /* User searches for `name(someth...'.  Require NAME to be terminated.
3976          Normally psymtabs and gdbindex have no parameter types so '\0' will be
3977          present but accept even parameters presence.  In this case this
3978          function is in fact strcmp_iw but whitespace skipping is not supported
3979          for tab completion.  */
3980
3981       if (name[sym_text_len] != '\0' && name[sym_text_len] != '(')
3982         return 0;
3983     }
3984
3985   return 1;
3986 }
3987
3988 /* Free any memory associated with a completion list.  */
3989
3990 static void
3991 free_completion_list (VEC (char_ptr) **list_ptr)
3992 {
3993   int i;
3994   char *p;
3995
3996   for (i = 0; VEC_iterate (char_ptr, *list_ptr, i, p); ++i)
3997     xfree (p);
3998   VEC_free (char_ptr, *list_ptr);
3999 }
4000
4001 /* Callback for make_cleanup.  */
4002
4003 static void
4004 do_free_completion_list (void *list)
4005 {
4006   free_completion_list (list);
4007 }
4008
4009 /* Helper routine for make_symbol_completion_list.  */
4010
4011 static VEC (char_ptr) *return_val;
4012
4013 #define COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL(symbol, sym_text, len, text, word) \
4014       completion_list_add_name \
4015         (SYMBOL_NATURAL_NAME (symbol), (sym_text), (len), (text), (word))
4016
4017 /*  Test to see if the symbol specified by SYMNAME (which is already
4018    demangled for C++ symbols) matches SYM_TEXT in the first SYM_TEXT_LEN
4019    characters.  If so, add it to the current completion list.  */
4020
4021 static void
4022 completion_list_add_name (const char *symname,
4023                           const char *sym_text, int sym_text_len,
4024                           const char *text, const char *word)
4025 {
4026   /* Clip symbols that cannot match.  */
4027   if (!compare_symbol_name (symname, sym_text, sym_text_len))
4028     return;
4029
4030   /* We have a match for a completion, so add SYMNAME to the current list
4031      of matches.  Note that the name is moved to freshly malloc'd space.  */
4032
4033   {
4034     char *new;
4035
4036     if (word == sym_text)
4037       {
4038         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
4039         strcpy (new, symname);
4040       }
4041     else if (word > sym_text)
4042       {
4043         /* Return some portion of symname.  */
4044         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
4045         strcpy (new, symname + (word - sym_text));
4046       }
4047     else
4048       {
4049         /* Return some of SYM_TEXT plus symname.  */
4050         new = xmalloc (strlen (symname) + (sym_text - word) + 5);
4051         strncpy (new, word, sym_text - word);
4052         new[sym_text - word] = '\0';
4053         strcat (new, symname);
4054       }
4055
4056     VEC_safe_push (char_ptr, return_val, new);
4057   }
4058 }
4059
4060 /* ObjC: In case we are completing on a selector, look as the msymbol
4061    again and feed all the selectors into the mill.  */
4062
4063 static void
4064 completion_list_objc_symbol (struct minimal_symbol *msymbol,
4065                              const char *sym_text, int sym_text_len,
4066                              const char *text, const char *word)
4067 {
4068   static char *tmp = NULL;
4069   static unsigned int tmplen = 0;
4070
4071   const char *method, *category, *selector;
4072   char *tmp2 = NULL;
4073
4074   method = SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol);
4075
4076   /* Is it a method?  */
4077   if ((method[0] != '-') && (method[0] != '+'))
4078     return;
4079
4080   if (sym_text[0] == '[')
4081     /* Complete on shortened method method.  */
4082     completion_list_add_name (method + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
4083
4084   while ((strlen (method) + 1) >= tmplen)
4085     {
4086       if (tmplen == 0)
4087         tmplen = 1024;
4088       else
4089         tmplen *= 2;
4090       tmp = xrealloc (tmp, tmplen);
4091     }
4092   selector = strchr (method, ' ');
4093   if (selector != NULL)
4094     selector++;
4095
4096   category = strchr (method, '(');
4097
4098   if ((category != NULL) && (selector != NULL))
4099     {
4100       memcpy (tmp, method, (category - method));
4101       tmp[category - method] = ' ';
4102       memcpy (tmp + (category - method) + 1, selector, strlen (selector) + 1);
4103       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
4104       if (sym_text[0] == '[')
4105         completion_list_add_name (tmp + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
4106     }
4107
4108   if (selector != NULL)
4109     {
4110       /* Complete on selector only.  */
4111       strcpy (tmp, selector);
4112       tmp2 = strchr (tmp, ']');
4113       if (tmp2 != NULL)
4114         *tmp2 = '\0';
4115
4116       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
4117     }
4118 }
4119
4120 /* Break the non-quoted text based on the characters which are in
4121    symbols.  FIXME: This should probably be language-specific.  */
4122
4123 static const char *
4124 language_search_unquoted_string (const char *text, const char *p)
4125 {
4126   for (; p > text; --p)
4127     {
4128       if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
4129         continue;
4130       else
4131         {
4132           if ((current_language->la_language == language_objc))
4133             {
4134               if (p[-1] == ':')     /* Might be part of a method name.  */
4135                 continue;
4136               else if (p[-1] == '[' && (p[-2] == '-' || p[-2] == '+'))
4137                 p -= 2;             /* Beginning of a method name.  */
4138               else if (p[-1] == ' ' || p[-1] == '(' || p[-1] == ')')
4139                 {                   /* Might be part of a method name.  */
4140                   const char *t = p;
4141
4142                   /* Seeing a ' ' or a '(' is not conclusive evidence
4143                      that we are in the middle of a method name.  However,
4144                      finding "-[" or "+[" should be pretty un-ambiguous.
4145                      Unfortunately we have to find it now to decide.  */
4146
4147                   while (t > text)
4148                     if (isalnum (t[-1]) || t[-1] == '_' ||
4149                         t[-1] == ' '    || t[-1] == ':' ||
4150                         t[-1] == '('    || t[-1] == ')')
4151                       --t;
4152                     else
4153                       break;
4154
4155                   if (t[-1] == '[' && (t[-2] == '-' || t[-2] == '+'))
4156                     p = t - 2;      /* Method name detected.  */
4157                   /* Else we leave with p unchanged.  */
4158                 }
4159             }
4160           break;
4161         }
4162     }
4163   return p;
4164 }
4165
4166 static void
4167 completion_list_add_fields (struct symbol *sym, const char *sym_text,
4168                             int sym_text_len, const char *text,
4169                             const char *word)
4170 {
4171   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
4172     {
4173       struct type *t = SYMBOL_TYPE (sym);
4174       enum type_code c = TYPE_CODE (t);
4175       int j;
4176
4177       if (c == TYPE_CODE_UNION || c == TYPE_CODE_STRUCT)
4178         for (j = TYPE_N_BASECLASSES (t); j < TYPE_NFIELDS (t); j++)
4179           if (TYPE_FIELD_NAME (t, j))
4180             completion_list_add_name (TYPE_FIELD_NAME (t, j),
4181                                       sym_text, sym_text_len, text, word);
4182     }
4183 }
4184
4185 /* Type of the user_data argument passed to add_macro_name or
4186    expand_partial_symbol_name.  The contents are simply whatever is
4187    needed by completion_list_add_name.  */
4188 struct add_name_data
4189 {
4190   const char *sym_text;
4191   int sym_text_len;
4192   const char *text;
4193   const char *word;
4194 };
4195
4196 /* A callback used with macro_for_each and macro_for_each_in_scope.
4197    This adds a macro's name to the current completion list.  */
4198
4199 static void
4200 add_macro_name (const char *name, const struct macro_definition *ignore,
4201                 struct macro_source_file *ignore2, int ignore3,
4202                 void *user_data)
4203 {
4204   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
4205
4206   completion_list_add_name ((char *) name,
4207                             datum->sym_text, datum->sym_text_len,
4208                             datum->text, datum->word);
4209 }
4210
4211 /* A callback for expand_partial_symbol_names.  */
4212
4213 static int
4214 expand_partial_symbol_name (const char *name, void *user_data)
4215 {
4216   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
4217
4218   return compare_symbol_name (name, datum->sym_text, datum->sym_text_len);
4219 }
4220
4221 VEC (char_ptr) *
4222 default_make_symbol_completion_list_break_on (const char *text,
4223                                               const char *word,
4224                                               const char *break_on,
4225                                               enum type_code code)
4226 {
4227   /* Problem: All of the symbols have to be copied because readline
4228      frees them.  I'm not going to worry about this; hopefully there
4229      won't be that many.  */
4230
4231   struct symbol *sym;
4232   struct symtab *s;
4233   struct minimal_symbol *msymbol;
4234   struct objfile *objfile;
4235   struct block *b;
4236   const struct block *surrounding_static_block, *surrounding_global_block;
4237   struct block_iterator iter;
4238   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
4239   const char *sym_text;
4240   /* Length of sym_text.  */
4241   int sym_text_len;
4242   struct add_name_data datum;
4243   struct cleanup *back_to;
4244
4245   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.  */
4246   {
4247     const char *p;
4248     char quote_found;
4249     const char *quote_pos = NULL;
4250
4251     /* First see if this is a quoted string.  */
4252     quote_found = '\0';
4253     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
4254       {
4255         if (quote_found != '\0')
4256           {
4257             if (*p == quote_found)
4258               /* Found close quote.  */
4259               quote_found = '\0';
4260             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
4261               /* A backslash followed by the quote character
4262                  doesn't end the string.  */
4263               ++p;
4264           }
4265         else if (*p == '\'' || *p == '"')
4266           {
4267             quote_found = *p;
4268             quote_pos = p;
4269           }
4270       }
4271     if (quote_found == '\'')
4272       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
4273       sym_text = quote_pos + 1;
4274     else if (quote_found == '"')
4275       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
4276          to complete it any other way.  */
4277       {
4278         return NULL;
4279       }
4280     else
4281       {
4282         /* It is not a quoted string.  Break it based on the characters
4283            which are in symbols.  */
4284         while (p > text)
4285           {
4286             if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0'
4287                 || p[-1] == ':' || strchr (break_on, p[-1]) != NULL)
4288               --p;
4289             else
4290               break;
4291           }
4292         sym_text = p;
4293       }
4294   }
4295
4296   sym_text_len = strlen (sym_text);
4297
4298   /* Prepare SYM_TEXT_LEN for compare_symbol_name.  */
4299
4300   if (current_language->la_language == language_cplus
4301       || current_language->la_language == language_java
4302       || current_language->la_language == language_fortran)
4303     {
4304       /* These languages may have parameters entered by user but they are never
4305          present in the partial symbol tables.  */
4306
4307       const char *cs = memchr (sym_text, '(', sym_text_len);
4308
4309       if (cs)
4310         sym_text_len = cs - sym_text;
4311     }
4312   gdb_assert (sym_text[sym_text_len] == '\0' || sym_text[sym_text_len] == '(');
4313
4314   return_val = NULL;
4315   back_to = make_cleanup (do_free_completion_list, &return_val);
4316
4317   datum.sym_text = sym_text;
4318   datum.sym_text_len = sym_text_len;
4319   datum.text = text;
4320   datum.word = word;
4321
4322   /* Look through the partial symtabs for all symbols which begin
4323      by matching SYM_TEXT.  Expand all CUs that you find to the list.
4324      The real names will get added by COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL below.  */
4325   expand_partial_symbol_names (expand_partial_symbol_name, &datum);
4326
4327   /* At this point scan through the misc symbol vectors and add each
4328      symbol you find to the list.  Eventually we want to ignore
4329      anything that isn't a text symbol (everything else will be
4330      handled by the psymtab code above).  */
4331
4332   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
4333     {
4334       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
4335         {
4336           QUIT;
4337           COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (msymbol, sym_text, sym_text_len, text,
4338                                       word);
4339
4340           completion_list_objc_symbol (msymbol, sym_text, sym_text_len, text,
4341                                        word);
4342         }
4343     }
4344
4345   /* Search upwards from currently selected frame (so that we can
4346      complete on local vars).  Also catch fields of types defined in
4347      this places which match our text string.  Only complete on types
4348      visible from current context.  */
4349
4350   b = get_selected_block (0);
4351   surrounding_static_block = block_static_block (b);
4352   surrounding_global_block = block_global_block (b);
4353   if (surrounding_static_block != NULL)
4354     while (b != surrounding_static_block)
4355       {
4356         QUIT;
4357
4358         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4359           {
4360             if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
4361               {
4362                 COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text,
4363                                             word);
4364                 completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text,
4365                                             word);
4366               }
4367             else if (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
4368                      && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code)
4369               COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text,
4370                                           word);
4371           }
4372
4373         /* Stop when we encounter an enclosing function.  Do not stop for
4374            non-inlined functions - the locals of the enclosing function
4375            are in scope for a nested function.  */
4376         if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
4377           break;
4378         b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
4379       }
4380
4381   /* Add fields from the file's types; symbols will be added below.  */
4382
4383   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
4384     {
4385       if (surrounding_static_block != NULL)
4386         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_static_block, iter, sym)
4387           completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4388
4389       if (surrounding_global_block != NULL)
4390         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_global_block, iter, sym)
4391           completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4392     }
4393
4394   /* Go through the symtabs and check the externs and statics for
4395      symbols which match.  */
4396
4397   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
4398   {
4399     QUIT;
4400     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
4401     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4402       {
4403         if (code == TYPE_CODE_UNDEF
4404             || (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
4405                 && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code))
4406           COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4407       }
4408   }
4409
4410   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
4411   {
4412     QUIT;
4413     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
4414     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4415       {
4416         if (code == TYPE_CODE_UNDEF
4417             || (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
4418                 && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code))
4419           COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4420       }
4421   }
4422
4423   /* Skip macros if we are completing a struct tag -- arguable but
4424      usually what is expected.  */
4425   if (current_language->la_macro_expansion == macro_expansion_c
4426       && code == TYPE_CODE_UNDEF)
4427     {
4428       struct macro_scope *scope;
4429
4430       /* Add any macros visible in the default scope.  Note that this
4431          may yield the occasional wrong result, because an expression
4432          might be evaluated in a scope other than the default.  For
4433          example, if the user types "break file:line if <TAB>", the
4434          resulting expression will be evaluated at "file:line" -- but
4435          at there does not seem to be a way to detect this at
4436          completion time.  */
4437       scope = default_macro_scope ();
4438       if (scope)
4439         {
4440           macro_for_each_in_scope (scope->file, scope->line,
4441                                    add_macro_name, &datum);
4442           xfree (scope);
4443         }
4444
4445       /* User-defined macros are always visible.  */
4446       macro_for_each (macro_user_macros, add_macro_name, &datum);
4447     }
4448
4449   discard_cleanups (back_to);
4450   return (return_val);
4451 }
4452
4453 VEC (char_ptr) *
4454 default_make_symbol_completion_list (const char *text, const char *word,
4455                                      enum type_code code)
4456 {
4457   return default_make_symbol_completion_list_break_on (text, word, "", code);
4458 }
4459
4460 /* Return a vector of all symbols (regardless of class) which begin by
4461    matching TEXT.  If the answer is no symbols, then the return value
4462    is NULL.  */
4463
4464 VEC (char_ptr) *
4465 make_symbol_completion_list (const char *text, const char *word)
4466 {
4467   return current_language->la_make_symbol_completion_list (text, word,
4468                                                            TYPE_CODE_UNDEF);
4469 }
4470
4471 /* Like make_symbol_completion_list, but only return STRUCT_DOMAIN
4472    symbols whose type code is CODE.  */
4473
4474 VEC (char_ptr) *
4475 make_symbol_completion_type (const char *text, const char *word,
4476                              enum type_code code)
4477 {
4478   gdb_assert (code == TYPE_CODE_UNION
4479               || code == TYPE_CODE_STRUCT
4480               || code == TYPE_CODE_CLASS
4481               || code == TYPE_CODE_ENUM);
4482   return current_language->la_make_symbol_completion_list (text, word, code);
4483 }
4484
4485 /* Like make_symbol_completion_list, but suitable for use as a
4486    completion function.  */
4487
4488 VEC (char_ptr) *
4489 make_symbol_completion_list_fn (struct cmd_list_element *ignore,
4490                                 const char *text, const char *word)
4491 {
4492   return make_symbol_completion_list (text, word);
4493 }
4494
4495 /* Like make_symbol_completion_list, but returns a list of symbols
4496    defined in a source file FILE.  */
4497
4498 VEC (char_ptr) *
4499 make_file_symbol_completion_list (const char *text, const char *word,
4500                                   const char *srcfile)
4501 {
4502   struct symbol *sym;
4503   struct symtab *s;
4504   struct block *b;
4505   struct block_iterator iter;
4506   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
4507   const char *sym_text;
4508   /* Length of sym_text.  */
4509   int sym_text_len;
4510
4511   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
4512      FIXME: This should be language-specific.  */
4513   {
4514     const char *p;
4515     char quote_found;
4516     const char *quote_pos = NULL;
4517
4518     /* First see if this is a quoted string.  */
4519     quote_found = '\0';
4520     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
4521       {
4522         if (quote_found != '\0')
4523           {
4524             if (*p == quote_found)
4525               /* Found close quote.  */
4526               quote_found = '\0';
4527             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
4528               /* A backslash followed by the quote character
4529                  doesn't end the string.  */
4530               ++p;
4531           }
4532         else if (*p == '\'' || *p == '"')
4533           {
4534             quote_found = *p;
4535             quote_pos = p;
4536           }
4537       }
4538     if (quote_found == '\'')
4539       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
4540       sym_text = quote_pos + 1;
4541     else if (quote_found == '"')
4542       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
4543          to complete it any other way.  */
4544       {
4545         return NULL;
4546       }
4547     else
4548       {
4549         /* Not a quoted string.  */
4550         sym_text = language_search_unquoted_string (text, p);
4551       }
4552   }
4553
4554   sym_text_len = strlen (sym_text);
4555
4556   return_val = NULL;
4557
4558   /* Find the symtab for SRCFILE (this loads it if it was not yet read
4559      in).  */
4560   s = lookup_symtab (srcfile);
4561   if (s == NULL)
4562     {
4563       /* Maybe they typed the file with leading directories, while the
4564          symbol tables record only its basename.  */
4565       const char *tail = lbasename (srcfile);
4566
4567       if (tail > srcfile)
4568         s = lookup_symtab (tail);
4569     }
4570
4571   /* If we have no symtab for that file, return an empty list.  */
4572   if (s == NULL)
4573     return (return_val);
4574
4575   /* Go through this symtab and check the externs and statics for
4576      symbols which match.  */
4577
4578   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
4579   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4580     {
4581       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4582     }
4583
4584   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
4585   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4586     {
4587       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4588     }
4589
4590   return (return_val);
4591 }
4592
4593 /* A helper function for make_source_files_completion_list.  It adds
4594    another file name to a list of possible completions, growing the
4595    list as necessary.  */
4596
4597 static void
4598 add_filename_to_list (const char *fname, const char *text, const char *word,
4599                       VEC (char_ptr) **list)
4600 {
4601   char *new;
4602   size_t fnlen = strlen (fname);
4603
4604   if (word == text)
4605     {
4606       /* Return exactly fname.  */
4607       new = xmalloc (fnlen + 5);
4608       strcpy (new, fname);
4609     }
4610   else if (word > text)
4611     {
4612       /* Return some portion of fname.  */
4613       new = xmalloc (fnlen + 5);
4614       strcpy (new, fname + (word - text));
4615     }
4616   else
4617     {
4618       /* Return some of TEXT plus fname.  */
4619       new = xmalloc (fnlen + (text - word) + 5);
4620       strncpy (new, word, text - word);
4621       new[text - word] = '\0';
4622       strcat (new, fname);
4623     }
4624   VEC_safe_push (char_ptr, *list, new);
4625 }
4626
4627 static int
4628 not_interesting_fname (const char *fname)
4629 {
4630   static const char *illegal_aliens[] = {
4631     "_globals_",        /* inserted by coff_symtab_read */
4632     NULL
4633   };
4634   int i;
4635
4636   for (i = 0; illegal_aliens[i]; i++)
4637     {
4638       if (filename_cmp (fname, illegal_aliens[i]) == 0)
4639         return 1;
4640     }
4641   return 0;
4642 }
4643
4644 /* An object of this type is passed as the user_data argument to
4645    map_partial_symbol_filenames.  */
4646 struct add_partial_filename_data
4647 {
4648   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
4649   const char *text;
4650   const char *word;
4651   int text_len;
4652   VEC (char_ptr) **list;
4653 };
4654
4655 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
4656
4657 static void
4658 maybe_add_partial_symtab_filename (const char *filename, const char *fullname,
4659                                    void *user_data)
4660 {
4661   struct add_partial_filename_data *data = user_data;
4662
4663   if (not_interesting_fname (filename))
4664     return;
4665   if (!filename_seen (data->filename_seen_cache, filename, 1)
4666       && filename_ncmp (filename, data->text, data->text_len) == 0)
4667     {
4668       /* This file matches for a completion; add it to the
4669          current list of matches.  */
4670       add_filename_to_list (filename, data->text, data->word, data->list);
4671     }
4672   else
4673     {
4674       const char *base_name = lbasename (filename);
4675
4676       if (base_name != filename
4677           && !filename_seen (data->filename_seen_cache, base_name, 1)
4678           && filename_ncmp (base_name, data->text, data->text_len) == 0)
4679         add_filename_to_list (base_name, data->text, data->word, data->list);
4680     }
4681 }
4682
4683 /* Return a vector of all source files whose names begin with matching
4684    TEXT.  The file names are looked up in the symbol tables of this
4685    program.  If the answer is no matchess, then the return value is
4686    NULL.  */
4687
4688 VEC (char_ptr) *
4689 make_source_files_completion_list (const char *text, const char *word)
4690 {
4691   struct symtab *s;
4692   struct objfile *objfile;
4693   size_t text_len = strlen (text);
4694   VEC (char_ptr) *list = NULL;
4695   const char *base_name;
4696   struct add_partial_filename_data datum;
4697   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
4698   struct cleanup *back_to, *cache_cleanup;
4699
4700   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
4701     return list;
4702
4703   back_to = make_cleanup (do_free_completion_list, &list);
4704
4705   filename_seen_cache = create_filename_seen_cache ();
4706   cache_cleanup = make_cleanup (delete_filename_seen_cache,
4707                                 filename_seen_cache);
4708
4709   ALL_SYMTABS (objfile, s)
4710     {
4711       if (not_interesting_fname (s->filename))
4712         continue;
4713       if (!filename_seen (filename_seen_cache, s->filename, 1)
4714           && filename_ncmp (s->filename, text, text_len) == 0)
4715         {
4716           /* This file matches for a completion; add it to the current
4717              list of matches.  */
4718           add_filename_to_list (s->filename, text, word, &list);
4719         }
4720       else
4721         {
4722           /* NOTE: We allow the user to type a base name when the
4723              debug info records leading directories, but not the other
4724              way around.  This is what subroutines of breakpoint
4725              command do when they parse file names.  */
4726           base_name = lbasename (s->filename);
4727           if (base_name != s->filename
4728               && !filename_seen (filename_seen_cache, base_name, 1)
4729               && filename_ncmp (base_name, text, text_len) == 0)
4730             add_filename_to_list (base_name, text, word, &list);
4731         }
4732     }
4733
4734   datum.filename_seen_cache = filename_seen_cache;
4735   datum.text = text;
4736   datum.word = word;
4737   datum.text_len = text_len;
4738   datum.list = &list;
4739   map_partial_symbol_filenames (maybe_add_partial_symtab_filename, &datum,
4740                                 0 /*need_fullname*/);
4741
4742   do_cleanups (cache_cleanup);
4743   discard_cleanups (back_to);
4744
4745   return list;
4746 }
4747
4748 /* Determine if PC is in the prologue of a function.  The prologue is the area
4749    between the first instruction of a function, and the first executable line.
4750    Returns 1 if PC *might* be in prologue, 0 if definately *not* in prologue.
4751
4752    If non-zero, func_start is where we think the prologue starts, possibly
4753    by previous examination of symbol table information.  */
4754
4755 int
4756 in_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc, CORE_ADDR func_start)
4757 {
4758   struct symtab_and_line sal;
4759   CORE_ADDR func_addr, func_end;
4760
4761   /* We have several sources of information we can consult to figure
4762      this out.
4763      - Compilers usually emit line number info that marks the prologue
4764        as its own "source line".  So the ending address of that "line"
4765        is the end of the prologue.  If available, this is the most
4766        reliable method.
4767      - The minimal symbols and partial symbols, which can usually tell
4768        us the starting and ending addresses of a function.
4769      - If we know the function's start address, we can call the
4770        architecture-defined gdbarch_skip_prologue function to analyze the
4771        instruction stream and guess where the prologue ends.
4772      - Our `func_start' argument; if non-zero, this is the caller's
4773        best guess as to the function's entry point.  At the time of
4774        this writing, handle_inferior_event doesn't get this right, so
4775        it should be our last resort.  */
4776
4777   /* Consult the partial symbol table, to find which function
4778      the PC is in.  */
4779   if (! find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, &func_end))
4780     {
4781       CORE_ADDR prologue_end;
4782
4783       /* We don't even have minsym information, so fall back to using
4784          func_start, if given.  */
4785       if (! func_start)
4786         return 1;               /* We *might* be in a prologue.  */
4787
4788       prologue_end = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, func_start);
4789
4790       return func_start <= pc && pc < prologue_end;
4791     }
4792
4793   /* If we have line number information for the function, that's
4794      usually pretty reliable.  */
4795   sal = find_pc_line (func_addr, 0);
4796
4797   /* Now sal describes the source line at the function's entry point,
4798      which (by convention) is the prologue.  The end of that "line",
4799      sal.end, is the end of the prologue.
4800
4801      Note that, for functions whose source code is all on a single
4802      line, the line number information doesn't always end up this way.
4803      So we must verify that our purported end-of-prologue address is
4804      *within* the function, not at its start or end.  */
4805   if (sal.line == 0
4806       || sal.end <= func_addr
4807       || func_end <= sal.end)
4808     {
4809       /* We don't have any good line number info, so use the minsym
4810          information, together with the architecture-specific prologue
4811          scanning code.  */
4812       CORE_ADDR prologue_end = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, func_addr);
4813
4814       return func_addr <= pc && pc < prologue_end;
4815     }
4816
4817   /* We have line number info, and it looks good.  */
4818   return func_addr <= pc && pc < sal.end;
4819 }
4820
4821 /* Given PC at the function's start address, attempt to find the
4822    prologue end using SAL information.  Return zero if the skip fails.
4823
4824    A non-optimized prologue traditionally has one SAL for the function
4825    and a second for the function body.  A single line function has
4826    them both pointing at the same line.
4827
4828    An optimized prologue is similar but the prologue may contain
4829    instructions (SALs) from the instruction body.  Need to skip those
4830    while not getting into the function body.
4831
4832    The functions end point and an increasing SAL line are used as
4833    indicators of the prologue's endpoint.
4834
4835    This code is based on the function refine_prologue_limit
4836    (found in ia64).  */
4837
4838 CORE_ADDR
4839 skip_prologue_using_sal (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR func_addr)
4840 {
4841   struct symtab_and_line prologue_sal;
4842   CORE_ADDR start_pc;
4843   CORE_ADDR end_pc;
4844   struct block *bl;
4845
4846   /* Get an initial range for the function.  */
4847   find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &start_pc, &end_pc);
4848   start_pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
4849
4850   prologue_sal = find_pc_line (start_pc, 0);
4851   if (prologue_sal.line != 0)
4852     {
4853       /* For languages other than assembly, treat two consecutive line
4854          entries at the same address as a zero-instruction prologue.
4855          The GNU assembler emits separate line notes for each instruction
4856          in a multi-instruction macro, but compilers generally will not
4857          do this.  */
4858       if (prologue_sal.symtab->language != language_asm)
4859         {
4860           struct linetable *linetable = LINETABLE (prologue_sal.symtab);
4861           int idx = 0;
4862
4863           /* Skip any earlier lines, and any end-of-sequence marker
4864              from a previous function.  */
4865           while (linetable->item[idx].pc != prologue_sal.pc
4866                  || linetable->item[idx].line == 0)
4867             idx++;
4868
4869           if (idx+1 < linetable->nitems
4870               && linetable->item[idx+1].line != 0
4871               && linetable->item[idx+1].pc == start_pc)
4872             return start_pc;
4873         }
4874
4875       /* If there is only one sal that covers the entire function,
4876          then it is probably a single line function, like
4877          "foo(){}".  */
4878       if (prologue_sal.end >= end_pc)
4879         return 0;
4880
4881       while (prologue_sal.end < end_pc)
4882         {
4883           struct symtab_and_line sal;
4884
4885           sal = find_pc_line (prologue_sal.end, 0);
4886           if (sal.line == 0)
4887             break;
4888           /* Assume that a consecutive SAL for the same (or larger)
4889              line mark the prologue -> body transition.  */
4890           if (sal.line >= prologue_sal.line)
4891             break;
4892           /* Likewise if we are in a different symtab altogether
4893              (e.g. within a file included via #include).  */
4894           if (sal.symtab != prologue_sal.symtab)
4895             break;
4896
4897           /* The line number is smaller.  Check that it's from the
4898              same function, not something inlined.  If it's inlined,
4899              then there is no point comparing the line numbers.  */
4900           bl = block_for_pc (prologue_sal.end);
4901           while (bl)
4902             {
4903               if (block_inlined_p (bl))
4904                 break;
4905               if (BLOCK_FUNCTION (bl))
4906                 {
4907                   bl = NULL;
4908                   break;
4909                 }
4910               bl = BLOCK_SUPERBLOCK (bl);
4911             }
4912           if (bl != NULL)
4913             break;
4914
4915           /* The case in which compiler's optimizer/scheduler has
4916              moved instructions into the prologue.  We look ahead in
4917              the function looking for address ranges whose
4918              corresponding line number is less the first one that we
4919              found for the function.  This is more conservative then
4920              refine_prologue_limit which scans a large number of SALs
4921              looking for any in the prologue.  */
4922           prologue_sal = sal;
4923         }
4924     }
4925
4926   if (prologue_sal.end < end_pc)
4927     /* Return the end of this line, or zero if we could not find a
4928        line.  */
4929     return prologue_sal.end;
4930   else
4931     /* Don't return END_PC, which is past the end of the function.  */
4932     return prologue_sal.pc;
4933 }
4934 \f
4935 /* Track MAIN */
4936 static char *name_of_main;
4937 enum language language_of_main = language_unknown;
4938
4939 void
4940 set_main_name (const char *name)
4941 {
4942   if (name_of_main != NULL)
4943     {
4944       xfree (name_of_main);
4945       name_of_main = NULL;
4946       language_of_main = language_unknown;
4947     }
4948   if (name != NULL)
4949     {
4950       name_of_main = xstrdup (name);
4951       language_of_main = language_unknown;
4952     }
4953 }
4954
4955 /* Deduce the name of the main procedure, and set NAME_OF_MAIN
4956    accordingly.  */
4957
4958 static void
4959 find_main_name (void)
4960 {
4961   const char *new_main_name;
4962
4963   /* Try to see if the main procedure is in Ada.  */
4964   /* FIXME: brobecker/2005-03-07: Another way of doing this would
4965      be to add a new method in the language vector, and call this
4966      method for each language until one of them returns a non-empty
4967      name.  This would allow us to remove this hard-coded call to
4968      an Ada function.  It is not clear that this is a better approach
4969      at this point, because all methods need to be written in a way
4970      such that false positives never be returned.  For instance, it is
4971      important that a method does not return a wrong name for the main
4972      procedure if the main procedure is actually written in a different
4973      language.  It is easy to guaranty this with Ada, since we use a
4974      special symbol generated only when the main in Ada to find the name
4975      of the main procedure.  It is difficult however to see how this can
4976      be guarantied for languages such as C, for instance.  This suggests
4977      that order of call for these methods becomes important, which means
4978      a more complicated approach.  */
4979   new_main_name = ada_main_name ();
4980   if (new_main_name != NULL)
4981     {
4982       set_main_name (new_main_name);
4983       return;
4984     }
4985
4986   new_main_name = go_main_name ();
4987   if (new_main_name != NULL)
4988     {
4989       set_main_name (new_main_name);
4990       return;
4991     }
4992
4993   new_main_name = pascal_main_name ();
4994   if (new_main_name != NULL)
4995     {
4996       set_main_name (new_main_name);
4997       return;
4998     }
4999
5000   /* The languages above didn't identify the name of the main procedure.
5001      Fallback to "main".  */
5002   set_main_name ("main");
5003 }
5004
5005 char *
5006 main_name (void)
5007 {
5008   if (name_of_main == NULL)
5009     find_main_name ();
5010
5011   return name_of_main;
5012 }
5013
5014 /* Handle ``executable_changed'' events for the symtab module.  */
5015
5016 static void
5017 symtab_observer_executable_changed (void)
5018 {
5019   /* NAME_OF_MAIN may no longer be the same, so reset it for now.  */
5020   set_main_name (NULL);
5021 }
5022
5023 /* Return 1 if the supplied producer string matches the ARM RealView
5024    compiler (armcc).  */
5025
5026 int
5027 producer_is_realview (const char *producer)
5028 {
5029   static const char *const arm_idents[] = {
5030     "ARM C Compiler, ADS",
5031     "Thumb C Compiler, ADS",
5032     "ARM C++ Compiler, ADS",
5033     "Thumb C++ Compiler, ADS",
5034     "ARM/Thumb C/C++ Compiler, RVCT",
5035     "ARM C/C++ Compiler, RVCT"
5036   };
5037   int i;
5038
5039   if (producer == NULL)
5040     return 0;
5041
5042   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (arm_idents); i++)
5043     if (strncmp (producer, arm_idents[i], strlen (arm_idents[i])) == 0)
5044       return 1;
5045
5046   return 0;
5047 }
5048
5049 \f
5050
5051 /* The next index to hand out in response to a registration request.  */
5052
5053 static int next_aclass_value = LOC_FINAL_VALUE;
5054
5055 /* The maximum number of "aclass" registrations we support.  This is
5056    constant for convenience.  */
5057 #define MAX_SYMBOL_IMPLS (LOC_FINAL_VALUE + 10)
5058
5059 /* The objects representing the various "aclass" values.  The elements
5060    from 0 up to LOC_FINAL_VALUE-1 represent themselves, and subsequent
5061    elements are those registered at gdb initialization time.  */
5062
5063 static struct symbol_impl symbol_impl[MAX_SYMBOL_IMPLS];
5064
5065 /* The globally visible pointer.  This is separate from 'symbol_impl'
5066    so that it can be const.  */
5067
5068 const struct symbol_impl *symbol_impls = &symbol_impl[0];
5069
5070 /* Make sure we saved enough room in struct symbol.  */
5071
5072 gdb_static_assert (MAX_SYMBOL_IMPLS <= (1 << SYMBOL_ACLASS_BITS));
5073
5074 /* Register a computed symbol type.  ACLASS must be LOC_COMPUTED.  OPS
5075    is the ops vector associated with this index.  This returns the new
5076    index, which should be used as the aclass_index field for symbols
5077    of this type.  */
5078
5079 int
5080 register_symbol_computed_impl (enum address_class aclass,
5081                                const struct symbol_computed_ops *ops)
5082 {
5083   int result = next_aclass_value++;
5084
5085   gdb_assert (aclass == LOC_COMPUTED);
5086   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
5087   symbol_impl[result].aclass = aclass;
5088   symbol_impl[result].ops_computed = ops;
5089
5090   /* Sanity check OPS.  */
5091   gdb_assert (ops != NULL);
5092   gdb_assert (ops->tracepoint_var_ref != NULL);
5093   gdb_assert (ops->describe_location != NULL);
5094   gdb_assert (ops->read_needs_frame != NULL);
5095   gdb_assert (ops->read_variable != NULL);
5096
5097   return result;
5098 }
5099
5100 /* Register a function with frame base type.  ACLASS must be LOC_BLOCK.
5101    OPS is the ops vector associated with this index.  This returns the
5102    new index, which should be used as the aclass_index field for symbols
5103    of this type.  */
5104
5105 int
5106 register_symbol_block_impl (enum address_class aclass,
5107                             const struct symbol_block_ops *ops)
5108 {
5109   int result = next_aclass_value++;
5110
5111   gdb_assert (aclass == LOC_BLOCK);
5112   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
5113   symbol_impl[result].aclass = aclass;
5114   symbol_impl[result].ops_block = ops;
5115
5116   /* Sanity check OPS.  */
5117   gdb_assert (ops != NULL);
5118   gdb_assert (ops->find_frame_base_location != NULL);
5119
5120   return result;
5121 }
5122
5123 /* Register a register symbol type.  ACLASS must be LOC_REGISTER or
5124    LOC_REGPARM_ADDR.  OPS is the register ops vector associated with
5125    this index.  This returns the new index, which should be used as
5126    the aclass_index field for symbols of this type.  */
5127
5128 int
5129 register_symbol_register_impl (enum address_class aclass,
5130                                const struct symbol_register_ops *ops)
5131 {
5132   int result = next_aclass_value++;
5133
5134   gdb_assert (aclass == LOC_REGISTER || aclass == LOC_REGPARM_ADDR);
5135   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
5136   symbol_impl[result].aclass = aclass;
5137   symbol_impl[result].ops_register = ops;
5138
5139   return result;
5140 }
5141
5142 /* Initialize elements of 'symbol_impl' for the constants in enum
5143    address_class.  */
5144
5145 static void
5146 initialize_ordinary_address_classes (void)
5147 {
5148   int i;
5149
5150   for (i = 0; i < LOC_FINAL_VALUE; ++i)
5151     symbol_impl[i].aclass = i;
5152 }
5153
5154 \f
5155
5156 /* Initialize the symbol SYM.  */
5157
5158 void
5159 initialize_symbol (struct symbol *sym)
5160 {
5161   memset (sym, 0, sizeof (*sym));
5162   SYMBOL_SECTION (sym) = -1;
5163 }
5164
5165 /* Allocate and initialize a new 'struct symbol' on OBJFILE's
5166    obstack.  */
5167
5168 struct symbol *
5169 allocate_symbol (struct objfile *objfile)
5170 {
5171   struct symbol *result;
5172
5173   result = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct symbol);
5174   SYMBOL_SECTION (result) = -1;
5175
5176   return result;
5177 }
5178
5179 /* Allocate and initialize a new 'struct template_symbol' on OBJFILE's
5180    obstack.  */
5181
5182 struct template_symbol *
5183 allocate_template_symbol (struct objfile *objfile)
5184 {
5185   struct template_symbol *result;
5186
5187   result = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct template_symbol);
5188   SYMBOL_SECTION (&result->base) = -1;
5189
5190   return result;
5191 }
5192
5193 \f
5194
5195 void
5196 _initialize_symtab (void)
5197 {
5198   initialize_ordinary_address_classes ();
5199
5200   add_info ("variables", variables_info, _("\
5201 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
5202   if (dbx_commands)
5203     add_com ("whereis", class_info, variables_info, _("\
5204 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
5205
5206   add_info ("functions", functions_info,
5207             _("All function names, or those matching REGEXP."));
5208
5209   /* FIXME:  This command has at least the following problems:
5210      1.  It prints builtin types (in a very strange and confusing fashion).
5211      2.  It doesn't print right, e.g. with
5212      typedef struct foo *FOO
5213      type_print prints "FOO" when we want to make it (in this situation)
5214      print "struct foo *".
5215      I also think "ptype" or "whatis" is more likely to be useful (but if
5216      there is much disagreement "info types" can be fixed).  */
5217   add_info ("types", types_info,
5218             _("All type names, or those matching REGEXP."));
5219
5220   add_info ("sources", sources_info,
5221             _("Source files in the program."));
5222
5223   add_com ("rbreak", class_breakpoint, rbreak_command,
5224            _("Set a breakpoint for all functions matching REGEXP."));
5225
5226   if (xdb_commands)
5227     {
5228       add_com ("lf", class_info, sources_info,
5229                _("Source files in the program"));
5230       add_com ("lg", class_info, variables_info, _("\
5231 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
5232     }
5233
5234   add_setshow_enum_cmd ("multiple-symbols", no_class,
5235                         multiple_symbols_modes, &multiple_symbols_mode,
5236                         _("\
5237 Set the debugger behavior when more than one symbol are possible matches\n\
5238 in an expression."), _("\
5239 Show how the debugger handles ambiguities in expressions."), _("\
5240 Valid values are \"ask\", \"all\", \"cancel\", and the default is \"all\"."),
5241                         NULL, NULL, &setlist, &showlist);
5242
5243   add_setshow_boolean_cmd ("basenames-may-differ", class_obscure,
5244                            &basenames_may_differ, _("\
5245 Set whether a source file may have multiple base names."), _("\
5246 Show whether a source file may have multiple base names."), _("\
5247 (A \"base name\" is the name of a file with the directory part removed.\n\
5248 Example: The base name of \"/home/user/hello.c\" is \"hello.c\".)\n\
5249 If set, GDB will canonicalize file names (e.g., expand symlinks)\n\
5250 before comparing them.  Canonicalization is an expensive operation,\n\
5251 but it allows the same file be known by more than one base name.\n\
5252 If not set (the default), all source files are assumed to have just\n\
5253 one base name, and gdb will do file name comparisons more efficiently."),
5254                            NULL, NULL,
5255                            &setlist, &showlist);
5256
5257   add_setshow_boolean_cmd ("symtab-create", no_class, &symtab_create_debug,
5258                            _("Set debugging of symbol table creation."),
5259                            _("Show debugging of symbol table creation."), _("\
5260 When enabled, debugging messages are printed when building symbol tables."),
5261                             NULL,
5262                             NULL,
5263                             &setdebuglist, &showdebuglist);
5264
5265   observer_attach_executable_changed (symtab_observer_executable_changed);
5266 }