Add Guile as an extension language.
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / symtab.c
1 /* Symbol table lookup for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2014 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 <string.h>
54 #include <sys/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 "parser-defs.h"
65
66 /* Prototypes for local functions */
67
68 static void rbreak_command (char *, int);
69
70 static void types_info (char *, int);
71
72 static void functions_info (char *, int);
73
74 static void variables_info (char *, int);
75
76 static void sources_info (char *, int);
77
78 static int find_line_common (struct linetable *, int, int *, int);
79
80 static struct symbol *lookup_symbol_aux (const char *name,
81                                          const struct block *block,
82                                          const domain_enum domain,
83                                          enum language language,
84                                          struct field_of_this_result *is_a_field_of_this);
85
86 static
87 struct symbol *lookup_symbol_aux_local (const char *name,
88                                         const struct block *block,
89                                         const domain_enum domain,
90                                         enum language language);
91
92 static
93 struct symbol *lookup_symbol_aux_symtabs (int block_index,
94                                           const char *name,
95                                           const domain_enum domain);
96
97 static
98 struct symbol *lookup_symbol_aux_quick (struct objfile *objfile,
99                                         int block_index,
100                                         const char *name,
101                                         const domain_enum domain);
102
103 void _initialize_symtab (void);
104
105 /* */
106
107 /* Program space key for finding name and language of "main".  */
108
109 static const struct program_space_data *main_progspace_key;
110
111 /* Type of the data stored on the program space.  */
112
113 struct main_info
114 {
115   /* Name of "main".  */
116
117   char *name_of_main;
118
119   /* Language of "main".  */
120
121   enum language language_of_main;
122 };
123
124 /* When non-zero, print debugging messages related to symtab creation.  */
125 unsigned int symtab_create_debug = 0;
126
127 /* Non-zero if a file may be known by two different basenames.
128    This is the uncommon case, and significantly slows down gdb.
129    Default set to "off" to not slow down the common case.  */
130 int basenames_may_differ = 0;
131
132 /* Allow the user to configure the debugger behavior with respect
133    to multiple-choice menus when more than one symbol matches during
134    a symbol lookup.  */
135
136 const char multiple_symbols_ask[] = "ask";
137 const char multiple_symbols_all[] = "all";
138 const char multiple_symbols_cancel[] = "cancel";
139 static const char *const multiple_symbols_modes[] =
140 {
141   multiple_symbols_ask,
142   multiple_symbols_all,
143   multiple_symbols_cancel,
144   NULL
145 };
146 static const char *multiple_symbols_mode = multiple_symbols_all;
147
148 /* Read-only accessor to AUTO_SELECT_MODE.  */
149
150 const char *
151 multiple_symbols_select_mode (void)
152 {
153   return multiple_symbols_mode;
154 }
155
156 /* Block in which the most recently searched-for symbol was found.
157    Might be better to make this a parameter to lookup_symbol and
158    value_of_this.  */
159
160 const struct block *block_found;
161
162 /* Return the name of a domain_enum.  */
163
164 const char *
165 domain_name (domain_enum e)
166 {
167   switch (e)
168     {
169     case UNDEF_DOMAIN: return "UNDEF_DOMAIN";
170     case VAR_DOMAIN: return "VAR_DOMAIN";
171     case STRUCT_DOMAIN: return "STRUCT_DOMAIN";
172     case LABEL_DOMAIN: return "LABEL_DOMAIN";
173     case COMMON_BLOCK_DOMAIN: return "COMMON_BLOCK_DOMAIN";
174     default: gdb_assert_not_reached ("bad domain_enum");
175     }
176 }
177
178 /* Return the name of a search_domain .  */
179
180 const char *
181 search_domain_name (enum search_domain e)
182 {
183   switch (e)
184     {
185     case VARIABLES_DOMAIN: return "VARIABLES_DOMAIN";
186     case FUNCTIONS_DOMAIN: return "FUNCTIONS_DOMAIN";
187     case TYPES_DOMAIN: return "TYPES_DOMAIN";
188     case ALL_DOMAIN: return "ALL_DOMAIN";
189     default: gdb_assert_not_reached ("bad search_domain");
190     }
191 }
192
193 /* Set the primary field in SYMTAB.  */
194
195 void
196 set_symtab_primary (struct symtab *symtab, int primary)
197 {
198   symtab->primary = primary;
199
200   if (symtab_create_debug && primary)
201     {
202       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
203                           "Created primary symtab %s for %s.\n",
204                           host_address_to_string (symtab),
205                           symtab_to_filename_for_display (symtab));
206     }
207 }
208
209 /* See whether FILENAME matches SEARCH_NAME using the rule that we
210    advertise to the user.  (The manual's description of linespecs
211    describes what we advertise).  Returns true if they match, false
212    otherwise.  */
213
214 int
215 compare_filenames_for_search (const char *filename, const char *search_name)
216 {
217   int len = strlen (filename);
218   size_t search_len = strlen (search_name);
219
220   if (len < search_len)
221     return 0;
222
223   /* The tail of FILENAME must match.  */
224   if (FILENAME_CMP (filename + len - search_len, search_name) != 0)
225     return 0;
226
227   /* Either the names must completely match, or the character
228      preceding the trailing SEARCH_NAME segment of FILENAME must be a
229      directory separator.
230
231      The check !IS_ABSOLUTE_PATH ensures SEARCH_NAME "/dir/file.c"
232      cannot match FILENAME "/path//dir/file.c" - as user has requested
233      absolute path.  The sama applies for "c:\file.c" possibly
234      incorrectly hypothetically matching "d:\dir\c:\file.c".
235
236      The HAS_DRIVE_SPEC purpose is to make FILENAME "c:file.c"
237      compatible with SEARCH_NAME "file.c".  In such case a compiler had
238      to put the "c:file.c" name into debug info.  Such compatibility
239      works only on GDB built for DOS host.  */
240   return (len == search_len
241           || (!IS_ABSOLUTE_PATH (search_name)
242               && IS_DIR_SEPARATOR (filename[len - search_len - 1]))
243           || (HAS_DRIVE_SPEC (filename)
244               && STRIP_DRIVE_SPEC (filename) == &filename[len - search_len]));
245 }
246
247 /* Check for a symtab of a specific name by searching some symtabs.
248    This is a helper function for callbacks of iterate_over_symtabs.
249
250    If NAME is not absolute, then REAL_PATH is NULL
251    If NAME is absolute, then REAL_PATH is the gdb_realpath form of NAME.
252
253    The return value, NAME, REAL_PATH, CALLBACK, and DATA
254    are identical to the `map_symtabs_matching_filename' method of
255    quick_symbol_functions.
256
257    FIRST and AFTER_LAST indicate the range of symtabs to search.
258    AFTER_LAST is one past the last symtab to search; NULL means to
259    search until the end of the list.  */
260
261 int
262 iterate_over_some_symtabs (const char *name,
263                            const char *real_path,
264                            int (*callback) (struct symtab *symtab,
265                                             void *data),
266                            void *data,
267                            struct symtab *first,
268                            struct symtab *after_last)
269 {
270   struct symtab *s = NULL;
271   const char* base_name = lbasename (name);
272
273   for (s = first; s != NULL && s != after_last; s = s->next)
274     {
275       if (compare_filenames_for_search (s->filename, name))
276         {
277           if (callback (s, data))
278             return 1;
279           continue;
280         }
281
282       /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
283          files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
284       if (! basenames_may_differ
285           && FILENAME_CMP (base_name, lbasename (s->filename)) != 0)
286         continue;
287
288       if (compare_filenames_for_search (symtab_to_fullname (s), name))
289         {
290           if (callback (s, data))
291             return 1;
292           continue;
293         }
294
295       /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
296          this symtab and use its absolute path.  */
297       if (real_path != NULL)
298         {
299           const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
300
301           gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
302           gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (name));
303           if (FILENAME_CMP (real_path, fullname) == 0)
304             {
305               if (callback (s, data))
306                 return 1;
307               continue;
308             }
309         }
310     }
311
312   return 0;
313 }
314
315 /* Check for a symtab of a specific name; first in symtabs, then in
316    psymtabs.  *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
317    in the symtab filename will also work.
318
319    Calls CALLBACK with each symtab that is found and with the supplied
320    DATA.  If CALLBACK returns true, the search stops.  */
321
322 void
323 iterate_over_symtabs (const char *name,
324                       int (*callback) (struct symtab *symtab,
325                                        void *data),
326                       void *data)
327 {
328   struct objfile *objfile;
329   char *real_path = NULL;
330   struct cleanup *cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
331
332   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
333      absolutizing a relative path.  */
334   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
335     {
336       real_path = gdb_realpath (name);
337       make_cleanup (xfree, real_path);
338       gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
339     }
340
341   ALL_OBJFILES (objfile)
342   {
343     if (iterate_over_some_symtabs (name, real_path, callback, data,
344                                    objfile->symtabs, NULL))
345       {
346         do_cleanups (cleanups);
347         return;
348       }
349   }
350
351   /* Same search rules as above apply here, but now we look thru the
352      psymtabs.  */
353
354   ALL_OBJFILES (objfile)
355   {
356     if (objfile->sf
357         && objfile->sf->qf->map_symtabs_matching_filename (objfile,
358                                                            name,
359                                                            real_path,
360                                                            callback,
361                                                            data))
362       {
363         do_cleanups (cleanups);
364         return;
365       }
366   }
367
368   do_cleanups (cleanups);
369 }
370
371 /* The callback function used by lookup_symtab.  */
372
373 static int
374 lookup_symtab_callback (struct symtab *symtab, void *data)
375 {
376   struct symtab **result_ptr = data;
377
378   *result_ptr = symtab;
379   return 1;
380 }
381
382 /* A wrapper for iterate_over_symtabs that returns the first matching
383    symtab, or NULL.  */
384
385 struct symtab *
386 lookup_symtab (const char *name)
387 {
388   struct symtab *result = NULL;
389
390   iterate_over_symtabs (name, lookup_symtab_callback, &result);
391   return result;
392 }
393
394 \f
395 /* Mangle a GDB method stub type.  This actually reassembles the pieces of the
396    full method name, which consist of the class name (from T), the unadorned
397    method name from METHOD_ID, and the signature for the specific overload,
398    specified by SIGNATURE_ID.  Note that this function is g++ specific.  */
399
400 char *
401 gdb_mangle_name (struct type *type, int method_id, int signature_id)
402 {
403   int mangled_name_len;
404   char *mangled_name;
405   struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
406   struct fn_field *method = &f[signature_id];
407   const char *field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id);
408   const char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, signature_id);
409   const char *newname = type_name_no_tag (type);
410
411   /* Does the form of physname indicate that it is the full mangled name
412      of a constructor (not just the args)?  */
413   int is_full_physname_constructor;
414
415   int is_constructor;
416   int is_destructor = is_destructor_name (physname);
417   /* Need a new type prefix.  */
418   char *const_prefix = method->is_const ? "C" : "";
419   char *volatile_prefix = method->is_volatile ? "V" : "";
420   char buf[20];
421   int len = (newname == NULL ? 0 : strlen (newname));
422
423   /* Nothing to do if physname already contains a fully mangled v3 abi name
424      or an operator name.  */
425   if ((physname[0] == '_' && physname[1] == 'Z')
426       || is_operator_name (field_name))
427     return xstrdup (physname);
428
429   is_full_physname_constructor = is_constructor_name (physname);
430
431   is_constructor = is_full_physname_constructor 
432     || (newname && strcmp (field_name, newname) == 0);
433
434   if (!is_destructor)
435     is_destructor = (strncmp (physname, "__dt", 4) == 0);
436
437   if (is_destructor || is_full_physname_constructor)
438     {
439       mangled_name = (char *) xmalloc (strlen (physname) + 1);
440       strcpy (mangled_name, physname);
441       return mangled_name;
442     }
443
444   if (len == 0)
445     {
446       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
447     }
448   else if (physname[0] == 't' || physname[0] == 'Q')
449     {
450       /* The physname for template and qualified methods already includes
451          the class name.  */
452       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
453       newname = NULL;
454       len = 0;
455     }
456   else
457     {
458       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s%d", const_prefix,
459                  volatile_prefix, len);
460     }
461   mangled_name_len = ((is_constructor ? 0 : strlen (field_name))
462                       + strlen (buf) + len + strlen (physname) + 1);
463
464   mangled_name = (char *) xmalloc (mangled_name_len);
465   if (is_constructor)
466     mangled_name[0] = '\0';
467   else
468     strcpy (mangled_name, field_name);
469
470   strcat (mangled_name, buf);
471   /* If the class doesn't have a name, i.e. newname NULL, then we just
472      mangle it using 0 for the length of the class.  Thus it gets mangled
473      as something starting with `::' rather than `classname::'.  */
474   if (newname != NULL)
475     strcat (mangled_name, newname);
476
477   strcat (mangled_name, physname);
478   return (mangled_name);
479 }
480
481 /* Initialize the cplus_specific structure.  'cplus_specific' should
482    only be allocated for use with cplus symbols.  */
483
484 static void
485 symbol_init_cplus_specific (struct general_symbol_info *gsymbol,
486                             struct obstack *obstack)
487 {
488   /* A language_specific structure should not have been previously
489      initialized.  */
490   gdb_assert (gsymbol->language_specific.cplus_specific == NULL);
491   gdb_assert (obstack != NULL);
492
493   gsymbol->language_specific.cplus_specific =
494     OBSTACK_ZALLOC (obstack, struct cplus_specific);
495 }
496
497 /* Set the demangled name of GSYMBOL to NAME.  NAME must be already
498    correctly allocated.  For C++ symbols a cplus_specific struct is
499    allocated so OBJFILE must not be NULL.  If this is a non C++ symbol
500    OBJFILE can be NULL.  */
501
502 void
503 symbol_set_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
504                            const char *name,
505                            struct obstack *obstack)
506 {
507   if (gsymbol->language == language_cplus)
508     {
509       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific == NULL)
510         symbol_init_cplus_specific (gsymbol, obstack);
511
512       gsymbol->language_specific.cplus_specific->demangled_name = name;
513     }
514   else if (gsymbol->language == language_ada)
515     {
516       if (name == NULL)
517         {
518           gsymbol->ada_mangled = 0;
519           gsymbol->language_specific.obstack = obstack;
520         }
521       else
522         {
523           gsymbol->ada_mangled = 1;
524           gsymbol->language_specific.mangled_lang.demangled_name = name;
525         }
526     }
527   else
528     gsymbol->language_specific.mangled_lang.demangled_name = name;
529 }
530
531 /* Return the demangled name of GSYMBOL.  */
532
533 const char *
534 symbol_get_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
535 {
536   if (gsymbol->language == language_cplus)
537     {
538       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific != NULL)
539         return gsymbol->language_specific.cplus_specific->demangled_name;
540       else
541         return NULL;
542     }
543   else if (gsymbol->language == language_ada)
544     {
545       if (!gsymbol->ada_mangled)
546         return NULL;
547       /* Fall through.  */
548     }
549
550   return gsymbol->language_specific.mangled_lang.demangled_name;
551 }
552
553 \f
554 /* Initialize the language dependent portion of a symbol
555    depending upon the language for the symbol.  */
556
557 void
558 symbol_set_language (struct general_symbol_info *gsymbol,
559                      enum language language,
560                      struct obstack *obstack)
561 {
562   gsymbol->language = language;
563   if (gsymbol->language == language_d
564       || gsymbol->language == language_go
565       || gsymbol->language == language_java
566       || gsymbol->language == language_objc
567       || gsymbol->language == language_fortran)
568     {
569       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, obstack);
570     }
571   else if (gsymbol->language == language_ada)
572     {
573       gdb_assert (gsymbol->ada_mangled == 0);
574       gsymbol->language_specific.obstack = obstack;
575     }
576   else if (gsymbol->language == language_cplus)
577     gsymbol->language_specific.cplus_specific = NULL;
578   else
579     {
580       memset (&gsymbol->language_specific, 0,
581               sizeof (gsymbol->language_specific));
582     }
583 }
584
585 /* Functions to initialize a symbol's mangled name.  */
586
587 /* Objects of this type are stored in the demangled name hash table.  */
588 struct demangled_name_entry
589 {
590   const char *mangled;
591   char demangled[1];
592 };
593
594 /* Hash function for the demangled name hash.  */
595
596 static hashval_t
597 hash_demangled_name_entry (const void *data)
598 {
599   const struct demangled_name_entry *e = data;
600
601   return htab_hash_string (e->mangled);
602 }
603
604 /* Equality function for the demangled name hash.  */
605
606 static int
607 eq_demangled_name_entry (const void *a, const void *b)
608 {
609   const struct demangled_name_entry *da = a;
610   const struct demangled_name_entry *db = b;
611
612   return strcmp (da->mangled, db->mangled) == 0;
613 }
614
615 /* Create the hash table used for demangled names.  Each hash entry is
616    a pair of strings; one for the mangled name and one for the demangled
617    name.  The entry is hashed via just the mangled name.  */
618
619 static void
620 create_demangled_names_hash (struct objfile *objfile)
621 {
622   /* Choose 256 as the starting size of the hash table, somewhat arbitrarily.
623      The hash table code will round this up to the next prime number.
624      Choosing a much larger table size wastes memory, and saves only about
625      1% in symbol reading.  */
626
627   objfile->per_bfd->demangled_names_hash = htab_create_alloc
628     (256, hash_demangled_name_entry, eq_demangled_name_entry,
629      NULL, xcalloc, xfree);
630 }
631
632 /* Try to determine the demangled name for a symbol, based on the
633    language of that symbol.  If the language is set to language_auto,
634    it will attempt to find any demangling algorithm that works and
635    then set the language appropriately.  The returned name is allocated
636    by the demangler and should be xfree'd.  */
637
638 static char *
639 symbol_find_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
640                             const char *mangled)
641 {
642   char *demangled = NULL;
643
644   if (gsymbol->language == language_unknown)
645     gsymbol->language = language_auto;
646
647   if (gsymbol->language == language_objc
648       || gsymbol->language == language_auto)
649     {
650       demangled =
651         objc_demangle (mangled, 0);
652       if (demangled != NULL)
653         {
654           gsymbol->language = language_objc;
655           return demangled;
656         }
657     }
658   if (gsymbol->language == language_cplus
659       || gsymbol->language == language_auto)
660     {
661       demangled =
662         gdb_demangle (mangled, DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
663       if (demangled != NULL)
664         {
665           gsymbol->language = language_cplus;
666           return demangled;
667         }
668     }
669   if (gsymbol->language == language_java)
670     {
671       demangled =
672         gdb_demangle (mangled,
673                       DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI | DMGL_JAVA);
674       if (demangled != NULL)
675         {
676           gsymbol->language = language_java;
677           return demangled;
678         }
679     }
680   if (gsymbol->language == language_d
681       || gsymbol->language == language_auto)
682     {
683       demangled = d_demangle(mangled, 0);
684       if (demangled != NULL)
685         {
686           gsymbol->language = language_d;
687           return demangled;
688         }
689     }
690   /* FIXME(dje): Continually adding languages here is clumsy.
691      Better to just call la_demangle if !auto, and if auto then call
692      a utility routine that tries successive languages in turn and reports
693      which one it finds.  I realize the la_demangle options may be different
694      for different languages but there's already a FIXME for that.  */
695   if (gsymbol->language == language_go
696       || gsymbol->language == language_auto)
697     {
698       demangled = go_demangle (mangled, 0);
699       if (demangled != NULL)
700         {
701           gsymbol->language = language_go;
702           return demangled;
703         }
704     }
705
706   /* We could support `gsymbol->language == language_fortran' here to provide
707      module namespaces also for inferiors with only minimal symbol table (ELF
708      symbols).  Just the mangling standard is not standardized across compilers
709      and there is no DW_AT_producer available for inferiors with only the ELF
710      symbols to check the mangling kind.  */
711
712   /* Check for Ada symbols last.  See comment below explaining why.  */
713
714   if (gsymbol->language == language_auto)
715    {
716      const char *demangled = ada_decode (mangled);
717
718      if (demangled != mangled && demangled != NULL && demangled[0] != '<')
719        {
720          /* Set the gsymbol language to Ada, but still return NULL.
721             Two reasons for that:
722
723               1. For Ada, we prefer computing the symbol's decoded name
724                  on the fly rather than pre-compute it, in order to save
725                  memory (Ada projects are typically very large).
726
727               2. There are some areas in the definition of the GNAT
728                  encoding where, with a bit of bad luck, we might be able
729                  to decode a non-Ada symbol, generating an incorrect
730                  demangled name (Eg: names ending with "TB" for instance
731                  are identified as task bodies and so stripped from
732                  the decoded name returned).
733
734                  Returning NULL, here, helps us get a little bit of
735                  the best of both worlds.  Because we're last, we should
736                  not affect any of the other languages that were able to
737                  demangle the symbol before us; we get to correctly tag
738                  Ada symbols as such; and even if we incorrectly tagged
739                  a non-Ada symbol, which should be rare, any routing
740                  through the Ada language should be transparent (Ada
741                  tries to behave much like C/C++ with non-Ada symbols).  */
742          gsymbol->language = language_ada;
743          return NULL;
744        }
745    }
746
747   return NULL;
748 }
749
750 /* Set both the mangled and demangled (if any) names for GSYMBOL based
751    on LINKAGE_NAME and LEN.  Ordinarily, NAME is copied onto the
752    objfile's obstack; but if COPY_NAME is 0 and if NAME is
753    NUL-terminated, then this function assumes that NAME is already
754    correctly saved (either permanently or with a lifetime tied to the
755    objfile), and it will not be copied.
756
757    The hash table corresponding to OBJFILE is used, and the memory
758    comes from the per-BFD storage_obstack.  LINKAGE_NAME is copied,
759    so the pointer can be discarded after calling this function.  */
760
761 /* We have to be careful when dealing with Java names: when we run
762    into a Java minimal symbol, we don't know it's a Java symbol, so it
763    gets demangled as a C++ name.  This is unfortunate, but there's not
764    much we can do about it: but when demangling partial symbols and
765    regular symbols, we'd better not reuse the wrong demangled name.
766    (See PR gdb/1039.)  We solve this by putting a distinctive prefix
767    on Java names when storing them in the hash table.  */
768
769 /* FIXME: carlton/2003-03-13: This is an unfortunate situation.  I
770    don't mind the Java prefix so much: different languages have
771    different demangling requirements, so it's only natural that we
772    need to keep language data around in our demangling cache.  But
773    it's not good that the minimal symbol has the wrong demangled name.
774    Unfortunately, I can't think of any easy solution to that
775    problem.  */
776
777 #define JAVA_PREFIX "##JAVA$$"
778 #define JAVA_PREFIX_LEN 8
779
780 void
781 symbol_set_names (struct general_symbol_info *gsymbol,
782                   const char *linkage_name, int len, int copy_name,
783                   struct objfile *objfile)
784 {
785   struct demangled_name_entry **slot;
786   /* A 0-terminated copy of the linkage name.  */
787   const char *linkage_name_copy;
788   /* A copy of the linkage name that might have a special Java prefix
789      added to it, for use when looking names up in the hash table.  */
790   const char *lookup_name;
791   /* The length of lookup_name.  */
792   int lookup_len;
793   struct demangled_name_entry entry;
794   struct objfile_per_bfd_storage *per_bfd = objfile->per_bfd;
795
796   if (gsymbol->language == language_ada)
797     {
798       /* In Ada, we do the symbol lookups using the mangled name, so
799          we can save some space by not storing the demangled name.
800
801          As a side note, we have also observed some overlap between
802          the C++ mangling and Ada mangling, similarly to what has
803          been observed with Java.  Because we don't store the demangled
804          name with the symbol, we don't need to use the same trick
805          as Java.  */
806       if (!copy_name)
807         gsymbol->name = linkage_name;
808       else
809         {
810           char *name = obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack, len + 1);
811
812           memcpy (name, linkage_name, len);
813           name[len] = '\0';
814           gsymbol->name = name;
815         }
816       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, &per_bfd->storage_obstack);
817
818       return;
819     }
820
821   if (per_bfd->demangled_names_hash == NULL)
822     create_demangled_names_hash (objfile);
823
824   /* The stabs reader generally provides names that are not
825      NUL-terminated; most of the other readers don't do this, so we
826      can just use the given copy, unless we're in the Java case.  */
827   if (gsymbol->language == language_java)
828     {
829       char *alloc_name;
830
831       lookup_len = len + JAVA_PREFIX_LEN;
832       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
833       memcpy (alloc_name, JAVA_PREFIX, JAVA_PREFIX_LEN);
834       memcpy (alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN, linkage_name, len);
835       alloc_name[lookup_len] = '\0';
836
837       lookup_name = alloc_name;
838       linkage_name_copy = alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN;
839     }
840   else if (linkage_name[len] != '\0')
841     {
842       char *alloc_name;
843
844       lookup_len = len;
845       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
846       memcpy (alloc_name, linkage_name, len);
847       alloc_name[lookup_len] = '\0';
848
849       lookup_name = alloc_name;
850       linkage_name_copy = alloc_name;
851     }
852   else
853     {
854       lookup_len = len;
855       lookup_name = linkage_name;
856       linkage_name_copy = linkage_name;
857     }
858
859   entry.mangled = lookup_name;
860   slot = ((struct demangled_name_entry **)
861           htab_find_slot (per_bfd->demangled_names_hash,
862                           &entry, INSERT));
863
864   /* If this name is not in the hash table, add it.  */
865   if (*slot == NULL
866       /* A C version of the symbol may have already snuck into the table.
867          This happens to, e.g., main.init (__go_init_main).  Cope.  */
868       || (gsymbol->language == language_go
869           && (*slot)->demangled[0] == '\0'))
870     {
871       char *demangled_name = symbol_find_demangled_name (gsymbol,
872                                                          linkage_name_copy);
873       int demangled_len = demangled_name ? strlen (demangled_name) : 0;
874
875       /* Suppose we have demangled_name==NULL, copy_name==0, and
876          lookup_name==linkage_name.  In this case, we already have the
877          mangled name saved, and we don't have a demangled name.  So,
878          you might think we could save a little space by not recording
879          this in the hash table at all.
880          
881          It turns out that it is actually important to still save such
882          an entry in the hash table, because storing this name gives
883          us better bcache hit rates for partial symbols.  */
884       if (!copy_name && lookup_name == linkage_name)
885         {
886           *slot = obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
887                                  offsetof (struct demangled_name_entry,
888                                            demangled)
889                                  + demangled_len + 1);
890           (*slot)->mangled = lookup_name;
891         }
892       else
893         {
894           char *mangled_ptr;
895
896           /* If we must copy the mangled name, put it directly after
897              the demangled name so we can have a single
898              allocation.  */
899           *slot = obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
900                                  offsetof (struct demangled_name_entry,
901                                            demangled)
902                                  + lookup_len + demangled_len + 2);
903           mangled_ptr = &((*slot)->demangled[demangled_len + 1]);
904           strcpy (mangled_ptr, lookup_name);
905           (*slot)->mangled = mangled_ptr;
906         }
907
908       if (demangled_name != NULL)
909         {
910           strcpy ((*slot)->demangled, demangled_name);
911           xfree (demangled_name);
912         }
913       else
914         (*slot)->demangled[0] = '\0';
915     }
916
917   gsymbol->name = (*slot)->mangled + lookup_len - len;
918   if ((*slot)->demangled[0] != '\0')
919     symbol_set_demangled_name (gsymbol, (*slot)->demangled,
920                                &per_bfd->storage_obstack);
921   else
922     symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, &per_bfd->storage_obstack);
923 }
924
925 /* Return the source code name of a symbol.  In languages where
926    demangling is necessary, this is the demangled name.  */
927
928 const char *
929 symbol_natural_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
930 {
931   switch (gsymbol->language)
932     {
933     case language_cplus:
934     case language_d:
935     case language_go:
936     case language_java:
937     case language_objc:
938     case language_fortran:
939       if (symbol_get_demangled_name (gsymbol) != NULL)
940         return symbol_get_demangled_name (gsymbol);
941       break;
942     case language_ada:
943       return ada_decode_symbol (gsymbol);
944     default:
945       break;
946     }
947   return gsymbol->name;
948 }
949
950 /* Return the demangled name for a symbol based on the language for
951    that symbol.  If no demangled name exists, return NULL.  */
952
953 const char *
954 symbol_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
955 {
956   const char *dem_name = NULL;
957
958   switch (gsymbol->language)
959     {
960     case language_cplus:
961     case language_d:
962     case language_go:
963     case language_java:
964     case language_objc:
965     case language_fortran:
966       dem_name = symbol_get_demangled_name (gsymbol);
967       break;
968     case language_ada:
969       dem_name = ada_decode_symbol (gsymbol);
970       break;
971     default:
972       break;
973     }
974   return dem_name;
975 }
976
977 /* Return the search name of a symbol---generally the demangled or
978    linkage name of the symbol, depending on how it will be searched for.
979    If there is no distinct demangled name, then returns the same value
980    (same pointer) as SYMBOL_LINKAGE_NAME.  */
981
982 const char *
983 symbol_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
984 {
985   if (gsymbol->language == language_ada)
986     return gsymbol->name;
987   else
988     return symbol_natural_name (gsymbol);
989 }
990
991 /* Initialize the structure fields to zero values.  */
992
993 void
994 init_sal (struct symtab_and_line *sal)
995 {
996   sal->pspace = NULL;
997   sal->symtab = 0;
998   sal->section = 0;
999   sal->line = 0;
1000   sal->pc = 0;
1001   sal->end = 0;
1002   sal->explicit_pc = 0;
1003   sal->explicit_line = 0;
1004   sal->probe = NULL;
1005 }
1006 \f
1007
1008 /* Return 1 if the two sections are the same, or if they could
1009    plausibly be copies of each other, one in an original object
1010    file and another in a separated debug file.  */
1011
1012 int
1013 matching_obj_sections (struct obj_section *obj_first,
1014                        struct obj_section *obj_second)
1015 {
1016   asection *first = obj_first? obj_first->the_bfd_section : NULL;
1017   asection *second = obj_second? obj_second->the_bfd_section : NULL;
1018   struct objfile *obj;
1019
1020   /* If they're the same section, then they match.  */
1021   if (first == second)
1022     return 1;
1023
1024   /* If either is NULL, give up.  */
1025   if (first == NULL || second == NULL)
1026     return 0;
1027
1028   /* This doesn't apply to absolute symbols.  */
1029   if (first->owner == NULL || second->owner == NULL)
1030     return 0;
1031
1032   /* If they're in the same object file, they must be different sections.  */
1033   if (first->owner == second->owner)
1034     return 0;
1035
1036   /* Check whether the two sections are potentially corresponding.  They must
1037      have the same size, address, and name.  We can't compare section indexes,
1038      which would be more reliable, because some sections may have been
1039      stripped.  */
1040   if (bfd_get_section_size (first) != bfd_get_section_size (second))
1041     return 0;
1042
1043   /* In-memory addresses may start at a different offset, relativize them.  */
1044   if (bfd_get_section_vma (first->owner, first)
1045       - bfd_get_start_address (first->owner)
1046       != bfd_get_section_vma (second->owner, second)
1047          - bfd_get_start_address (second->owner))
1048     return 0;
1049
1050   if (bfd_get_section_name (first->owner, first) == NULL
1051       || bfd_get_section_name (second->owner, second) == NULL
1052       || strcmp (bfd_get_section_name (first->owner, first),
1053                  bfd_get_section_name (second->owner, second)) != 0)
1054     return 0;
1055
1056   /* Otherwise check that they are in corresponding objfiles.  */
1057
1058   ALL_OBJFILES (obj)
1059     if (obj->obfd == first->owner)
1060       break;
1061   gdb_assert (obj != NULL);
1062
1063   if (obj->separate_debug_objfile != NULL
1064       && obj->separate_debug_objfile->obfd == second->owner)
1065     return 1;
1066   if (obj->separate_debug_objfile_backlink != NULL
1067       && obj->separate_debug_objfile_backlink->obfd == second->owner)
1068     return 1;
1069
1070   return 0;
1071 }
1072
1073 struct symtab *
1074 find_pc_sect_symtab_via_partial (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
1075 {
1076   struct objfile *objfile;
1077   struct minimal_symbol *msymbol;
1078
1079   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
1080      necessary because we loop based on texthigh and textlow, which do
1081      not include the data ranges.  */
1082   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section).minsym;
1083   if (msymbol
1084       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_data
1085           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_bss
1086           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_abs
1087           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_data
1088           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_bss))
1089     return NULL;
1090
1091   ALL_OBJFILES (objfile)
1092   {
1093     struct symtab *result = NULL;
1094
1095     if (objfile->sf)
1096       result = objfile->sf->qf->find_pc_sect_symtab (objfile, msymbol,
1097                                                      pc, section, 0);
1098     if (result)
1099       return result;
1100   }
1101
1102   return NULL;
1103 }
1104 \f
1105 /* Debug symbols usually don't have section information.  We need to dig that
1106    out of the minimal symbols and stash that in the debug symbol.  */
1107
1108 void
1109 fixup_section (struct general_symbol_info *ginfo,
1110                CORE_ADDR addr, struct objfile *objfile)
1111 {
1112   struct minimal_symbol *msym;
1113
1114   /* First, check whether a minimal symbol with the same name exists
1115      and points to the same address.  The address check is required
1116      e.g. on PowerPC64, where the minimal symbol for a function will
1117      point to the function descriptor, while the debug symbol will
1118      point to the actual function code.  */
1119   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc_name (addr, ginfo->name, objfile);
1120   if (msym)
1121     ginfo->section = SYMBOL_SECTION (msym);
1122   else
1123     {
1124       /* Static, function-local variables do appear in the linker
1125          (minimal) symbols, but are frequently given names that won't
1126          be found via lookup_minimal_symbol().  E.g., it has been
1127          observed in frv-uclinux (ELF) executables that a static,
1128          function-local variable named "foo" might appear in the
1129          linker symbols as "foo.6" or "foo.3".  Thus, there is no
1130          point in attempting to extend the lookup-by-name mechanism to
1131          handle this case due to the fact that there can be multiple
1132          names.
1133
1134          So, instead, search the section table when lookup by name has
1135          failed.  The ``addr'' and ``endaddr'' fields may have already
1136          been relocated.  If so, the relocation offset (i.e. the
1137          ANOFFSET value) needs to be subtracted from these values when
1138          performing the comparison.  We unconditionally subtract it,
1139          because, when no relocation has been performed, the ANOFFSET
1140          value will simply be zero.
1141
1142          The address of the symbol whose section we're fixing up HAS
1143          NOT BEEN adjusted (relocated) yet.  It can't have been since
1144          the section isn't yet known and knowing the section is
1145          necessary in order to add the correct relocation value.  In
1146          other words, we wouldn't even be in this function (attempting
1147          to compute the section) if it were already known.
1148
1149          Note that it is possible to search the minimal symbols
1150          (subtracting the relocation value if necessary) to find the
1151          matching minimal symbol, but this is overkill and much less
1152          efficient.  It is not necessary to find the matching minimal
1153          symbol, only its section.
1154
1155          Note that this technique (of doing a section table search)
1156          can fail when unrelocated section addresses overlap.  For
1157          this reason, we still attempt a lookup by name prior to doing
1158          a search of the section table.  */
1159
1160       struct obj_section *s;
1161       int fallback = -1;
1162
1163       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1164         {
1165           int idx = s - objfile->sections;
1166           CORE_ADDR offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, idx);
1167
1168           if (fallback == -1)
1169             fallback = idx;
1170
1171           if (obj_section_addr (s) - offset <= addr
1172               && addr < obj_section_endaddr (s) - offset)
1173             {
1174               ginfo->section = idx;
1175               return;
1176             }
1177         }
1178
1179       /* If we didn't find the section, assume it is in the first
1180          section.  If there is no allocated section, then it hardly
1181          matters what we pick, so just pick zero.  */
1182       if (fallback == -1)
1183         ginfo->section = 0;
1184       else
1185         ginfo->section = fallback;
1186     }
1187 }
1188
1189 struct symbol *
1190 fixup_symbol_section (struct symbol *sym, struct objfile *objfile)
1191 {
1192   CORE_ADDR addr;
1193
1194   if (!sym)
1195     return NULL;
1196
1197   /* We either have an OBJFILE, or we can get at it from the sym's
1198      symtab.  Anything else is a bug.  */
1199   gdb_assert (objfile || SYMBOL_SYMTAB (sym));
1200
1201   if (objfile == NULL)
1202     objfile = SYMBOL_SYMTAB (sym)->objfile;
1203
1204   if (SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym))
1205     return sym;
1206
1207   /* We should have an objfile by now.  */
1208   gdb_assert (objfile);
1209
1210   switch (SYMBOL_CLASS (sym))
1211     {
1212     case LOC_STATIC:
1213     case LOC_LABEL:
1214       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
1215       break;
1216     case LOC_BLOCK:
1217       addr = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
1218       break;
1219
1220     default:
1221       /* Nothing else will be listed in the minsyms -- no use looking
1222          it up.  */
1223       return sym;
1224     }
1225
1226   fixup_section (&sym->ginfo, addr, objfile);
1227
1228   return sym;
1229 }
1230
1231 /* Compute the demangled form of NAME as used by the various symbol
1232    lookup functions.  The result is stored in *RESULT_NAME.  Returns a
1233    cleanup which can be used to clean up the result.
1234
1235    For Ada, this function just sets *RESULT_NAME to NAME, unmodified.
1236    Normally, Ada symbol lookups are performed using the encoded name
1237    rather than the demangled name, and so it might seem to make sense
1238    for this function to return an encoded version of NAME.
1239    Unfortunately, we cannot do this, because this function is used in
1240    circumstances where it is not appropriate to try to encode NAME.
1241    For instance, when displaying the frame info, we demangle the name
1242    of each parameter, and then perform a symbol lookup inside our
1243    function using that demangled name.  In Ada, certain functions
1244    have internally-generated parameters whose name contain uppercase
1245    characters.  Encoding those name would result in those uppercase
1246    characters to become lowercase, and thus cause the symbol lookup
1247    to fail.  */
1248
1249 struct cleanup *
1250 demangle_for_lookup (const char *name, enum language lang,
1251                      const char **result_name)
1252 {
1253   char *demangled_name = NULL;
1254   const char *modified_name = NULL;
1255   struct cleanup *cleanup = make_cleanup (null_cleanup, 0);
1256
1257   modified_name = name;
1258
1259   /* If we are using C++, D, Go, or Java, demangle the name before doing a
1260      lookup, so we can always binary search.  */
1261   if (lang == language_cplus)
1262     {
1263       demangled_name = gdb_demangle (name, DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
1264       if (demangled_name)
1265         {
1266           modified_name = demangled_name;
1267           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1268         }
1269       else
1270         {
1271           /* If we were given a non-mangled name, canonicalize it
1272              according to the language (so far only for C++).  */
1273           demangled_name = cp_canonicalize_string (name);
1274           if (demangled_name)
1275             {
1276               modified_name = demangled_name;
1277               make_cleanup (xfree, demangled_name);
1278             }
1279         }
1280     }
1281   else if (lang == language_java)
1282     {
1283       demangled_name = gdb_demangle (name,
1284                                      DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS | DMGL_JAVA);
1285       if (demangled_name)
1286         {
1287           modified_name = demangled_name;
1288           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1289         }
1290     }
1291   else if (lang == language_d)
1292     {
1293       demangled_name = d_demangle (name, 0);
1294       if (demangled_name)
1295         {
1296           modified_name = demangled_name;
1297           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1298         }
1299     }
1300   else if (lang == language_go)
1301     {
1302       demangled_name = go_demangle (name, 0);
1303       if (demangled_name)
1304         {
1305           modified_name = demangled_name;
1306           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1307         }
1308     }
1309
1310   *result_name = modified_name;
1311   return cleanup;
1312 }
1313
1314 /* Find the definition for a specified symbol name NAME
1315    in domain DOMAIN, visible from lexical block BLOCK.
1316    Returns the struct symbol pointer, or zero if no symbol is found.
1317    C++: if IS_A_FIELD_OF_THIS is nonzero on entry, check to see if
1318    NAME is a field of the current implied argument `this'.  If so set
1319    *IS_A_FIELD_OF_THIS to 1, otherwise set it to zero.
1320    BLOCK_FOUND is set to the block in which NAME is found (in the case of
1321    a field of `this', value_of_this sets BLOCK_FOUND to the proper value.)  */
1322
1323 /* This function (or rather its subordinates) have a bunch of loops and
1324    it would seem to be attractive to put in some QUIT's (though I'm not really
1325    sure whether it can run long enough to be really important).  But there
1326    are a few calls for which it would appear to be bad news to quit
1327    out of here: e.g., find_proc_desc in alpha-mdebug-tdep.c.  (Note
1328    that there is C++ code below which can error(), but that probably
1329    doesn't affect these calls since they are looking for a known
1330    variable and thus can probably assume it will never hit the C++
1331    code).  */
1332
1333 struct symbol *
1334 lookup_symbol_in_language (const char *name, const struct block *block,
1335                            const domain_enum domain, enum language lang,
1336                            struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1337 {
1338   const char *modified_name;
1339   struct symbol *returnval;
1340   struct cleanup *cleanup = demangle_for_lookup (name, lang, &modified_name);
1341
1342   returnval = lookup_symbol_aux (modified_name, block, domain, lang,
1343                                  is_a_field_of_this);
1344   do_cleanups (cleanup);
1345
1346   return returnval;
1347 }
1348
1349 /* Behave like lookup_symbol_in_language, but performed with the
1350    current language.  */
1351
1352 struct symbol *
1353 lookup_symbol (const char *name, const struct block *block,
1354                domain_enum domain,
1355                struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1356 {
1357   return lookup_symbol_in_language (name, block, domain,
1358                                     current_language->la_language,
1359                                     is_a_field_of_this);
1360 }
1361
1362 /* Look up the `this' symbol for LANG in BLOCK.  Return the symbol if
1363    found, or NULL if not found.  */
1364
1365 struct symbol *
1366 lookup_language_this (const struct language_defn *lang,
1367                       const struct block *block)
1368 {
1369   if (lang->la_name_of_this == NULL || block == NULL)
1370     return NULL;
1371
1372   while (block)
1373     {
1374       struct symbol *sym;
1375
1376       sym = lookup_block_symbol (block, lang->la_name_of_this, VAR_DOMAIN);
1377       if (sym != NULL)
1378         {
1379           block_found = block;
1380           return sym;
1381         }
1382       if (BLOCK_FUNCTION (block))
1383         break;
1384       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1385     }
1386
1387   return NULL;
1388 }
1389
1390 /* Given TYPE, a structure/union,
1391    return 1 if the component named NAME from the ultimate target
1392    structure/union is defined, otherwise, return 0.  */
1393
1394 static int
1395 check_field (struct type *type, const char *name,
1396              struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1397 {
1398   int i;
1399
1400   /* The type may be a stub.  */
1401   CHECK_TYPEDEF (type);
1402
1403   for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1; i >= TYPE_N_BASECLASSES (type); i--)
1404     {
1405       const char *t_field_name = TYPE_FIELD_NAME (type, i);
1406
1407       if (t_field_name && (strcmp_iw (t_field_name, name) == 0))
1408         {
1409           is_a_field_of_this->type = type;
1410           is_a_field_of_this->field = &TYPE_FIELD (type, i);
1411           return 1;
1412         }
1413     }
1414
1415   /* C++: If it was not found as a data field, then try to return it
1416      as a pointer to a method.  */
1417
1418   for (i = TYPE_NFN_FIELDS (type) - 1; i >= 0; --i)
1419     {
1420       if (strcmp_iw (TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i), name) == 0)
1421         {
1422           is_a_field_of_this->type = type;
1423           is_a_field_of_this->fn_field = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
1424           return 1;
1425         }
1426     }
1427
1428   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (type) - 1; i >= 0; i--)
1429     if (check_field (TYPE_BASECLASS (type, i), name, is_a_field_of_this))
1430       return 1;
1431
1432   return 0;
1433 }
1434
1435 /* Behave like lookup_symbol except that NAME is the natural name
1436    (e.g., demangled name) of the symbol that we're looking for.  */
1437
1438 static struct symbol *
1439 lookup_symbol_aux (const char *name, const struct block *block,
1440                    const domain_enum domain, enum language language,
1441                    struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1442 {
1443   struct symbol *sym;
1444   const struct language_defn *langdef;
1445
1446   /* Make sure we do something sensible with is_a_field_of_this, since
1447      the callers that set this parameter to some non-null value will
1448      certainly use it later.  If we don't set it, the contents of
1449      is_a_field_of_this are undefined.  */
1450   if (is_a_field_of_this != NULL)
1451     memset (is_a_field_of_this, 0, sizeof (*is_a_field_of_this));
1452
1453   /* Search specified block and its superiors.  Don't search
1454      STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1455
1456   sym = lookup_symbol_aux_local (name, block, domain, language);
1457   if (sym != NULL)
1458     return sym;
1459
1460   /* If requested to do so by the caller and if appropriate for LANGUAGE,
1461      check to see if NAME is a field of `this'.  */
1462
1463   langdef = language_def (language);
1464
1465   /* Don't do this check if we are searching for a struct.  It will
1466      not be found by check_field, but will be found by other
1467      means.  */
1468   if (is_a_field_of_this != NULL && domain != STRUCT_DOMAIN)
1469     {
1470       struct symbol *sym = lookup_language_this (langdef, block);
1471
1472       if (sym)
1473         {
1474           struct type *t = sym->type;
1475
1476           /* I'm not really sure that type of this can ever
1477              be typedefed; just be safe.  */
1478           CHECK_TYPEDEF (t);
1479           if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR
1480               || TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_REF)
1481             t = TYPE_TARGET_TYPE (t);
1482
1483           if (TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_STRUCT
1484               && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_UNION)
1485             error (_("Internal error: `%s' is not an aggregate"),
1486                    langdef->la_name_of_this);
1487
1488           if (check_field (t, name, is_a_field_of_this))
1489             return NULL;
1490         }
1491     }
1492
1493   /* Now do whatever is appropriate for LANGUAGE to look
1494      up static and global variables.  */
1495
1496   sym = langdef->la_lookup_symbol_nonlocal (name, block, domain);
1497   if (sym != NULL)
1498     return sym;
1499
1500   /* Now search all static file-level symbols.  Not strictly correct,
1501      but more useful than an error.  */
1502
1503   return lookup_static_symbol_aux (name, domain);
1504 }
1505
1506 /* Search all static file-level symbols for NAME from DOMAIN.  Do the symtabs
1507    first, then check the psymtabs.  If a psymtab indicates the existence of the
1508    desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab conversion on
1509    the fly and return the found symbol.  */
1510
1511 struct symbol *
1512 lookup_static_symbol_aux (const char *name, const domain_enum domain)
1513 {
1514   struct objfile *objfile;
1515   struct symbol *sym;
1516
1517   sym = lookup_symbol_aux_symtabs (STATIC_BLOCK, name, domain);
1518   if (sym != NULL)
1519     return sym;
1520
1521   ALL_OBJFILES (objfile)
1522   {
1523     sym = lookup_symbol_aux_quick (objfile, STATIC_BLOCK, name, domain);
1524     if (sym != NULL)
1525       return sym;
1526   }
1527
1528   return NULL;
1529 }
1530
1531 /* Check to see if the symbol is defined in BLOCK or its superiors.
1532    Don't search STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1533
1534 static struct symbol *
1535 lookup_symbol_aux_local (const char *name, const struct block *block,
1536                          const domain_enum domain,
1537                          enum language language)
1538 {
1539   struct symbol *sym;
1540   const struct block *static_block = block_static_block (block);
1541   const char *scope = block_scope (block);
1542   
1543   /* Check if either no block is specified or it's a global block.  */
1544
1545   if (static_block == NULL)
1546     return NULL;
1547
1548   while (block != static_block)
1549     {
1550       sym = lookup_symbol_aux_block (name, block, domain);
1551       if (sym != NULL)
1552         return sym;
1553
1554       if (language == language_cplus || language == language_fortran)
1555         {
1556           sym = cp_lookup_symbol_imports_or_template (scope, name, block,
1557                                                       domain);
1558           if (sym != NULL)
1559             return sym;
1560         }
1561
1562       if (BLOCK_FUNCTION (block) != NULL && block_inlined_p (block))
1563         break;
1564       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1565     }
1566
1567   /* We've reached the edge of the function without finding a result.  */
1568
1569   return NULL;
1570 }
1571
1572 /* Look up OBJFILE to BLOCK.  */
1573
1574 struct objfile *
1575 lookup_objfile_from_block (const struct block *block)
1576 {
1577   struct objfile *obj;
1578   struct symtab *s;
1579
1580   if (block == NULL)
1581     return NULL;
1582
1583   block = block_global_block (block);
1584   /* Go through SYMTABS.  */
1585   ALL_SYMTABS (obj, s)
1586     if (block == BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK))
1587       {
1588         if (obj->separate_debug_objfile_backlink)
1589           obj = obj->separate_debug_objfile_backlink;
1590
1591         return obj;
1592       }
1593
1594   return NULL;
1595 }
1596
1597 /* Look up a symbol in a block; if found, fixup the symbol, and set
1598    block_found appropriately.  */
1599
1600 struct symbol *
1601 lookup_symbol_aux_block (const char *name, const struct block *block,
1602                          const domain_enum domain)
1603 {
1604   struct symbol *sym;
1605
1606   sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1607   if (sym)
1608     {
1609       block_found = block;
1610       return fixup_symbol_section (sym, NULL);
1611     }
1612
1613   return NULL;
1614 }
1615
1616 /* Check all global symbols in OBJFILE in symtabs and
1617    psymtabs.  */
1618
1619 struct symbol *
1620 lookup_global_symbol_from_objfile (const struct objfile *main_objfile,
1621                                    const char *name,
1622                                    const domain_enum domain)
1623 {
1624   const struct objfile *objfile;
1625   struct symbol *sym;
1626   struct blockvector *bv;
1627   const struct block *block;
1628   struct symtab *s;
1629
1630   for (objfile = main_objfile;
1631        objfile;
1632        objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, objfile))
1633     {
1634       /* Go through symtabs.  */
1635       ALL_OBJFILE_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1636         {
1637           bv = BLOCKVECTOR (s);
1638           block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1639           sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1640           if (sym)
1641             {
1642               block_found = block;
1643               return fixup_symbol_section (sym, (struct objfile *)objfile);
1644             }
1645         }
1646
1647       sym = lookup_symbol_aux_quick ((struct objfile *) objfile, GLOBAL_BLOCK,
1648                                      name, domain);
1649       if (sym)
1650         return sym;
1651     }
1652
1653   return NULL;
1654 }
1655
1656 /* Check to see if the symbol is defined in one of the OBJFILE's
1657    symtabs.  BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK,
1658    depending on whether or not we want to search global symbols or
1659    static symbols.  */
1660
1661 static struct symbol *
1662 lookup_symbol_aux_objfile (struct objfile *objfile, int block_index,
1663                            const char *name, const domain_enum domain)
1664 {
1665   struct symbol *sym = NULL;
1666   struct blockvector *bv;
1667   const struct block *block;
1668   struct symtab *s;
1669
1670   ALL_OBJFILE_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1671     {
1672       bv = BLOCKVECTOR (s);
1673       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
1674       sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1675       if (sym)
1676         {
1677           block_found = block;
1678           return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1679         }
1680     }
1681
1682   return NULL;
1683 }
1684
1685 /* Same as lookup_symbol_aux_objfile, except that it searches all
1686    objfiles.  Return the first match found.  */
1687
1688 static struct symbol *
1689 lookup_symbol_aux_symtabs (int block_index, const char *name,
1690                            const domain_enum domain)
1691 {
1692   struct symbol *sym;
1693   struct objfile *objfile;
1694
1695   ALL_OBJFILES (objfile)
1696   {
1697     sym = lookup_symbol_aux_objfile (objfile, block_index, name, domain);
1698     if (sym)
1699       return sym;
1700   }
1701
1702   return NULL;
1703 }
1704
1705 /* Wrapper around lookup_symbol_aux_objfile for search_symbols.
1706    Look up LINKAGE_NAME in DOMAIN in the global and static blocks of OBJFILE
1707    and all related objfiles.  */
1708
1709 static struct symbol *
1710 lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name (struct objfile *objfile,
1711                                             const char *linkage_name,
1712                                             domain_enum domain)
1713 {
1714   enum language lang = current_language->la_language;
1715   const char *modified_name;
1716   struct cleanup *cleanup = demangle_for_lookup (linkage_name, lang,
1717                                                  &modified_name);
1718   struct objfile *main_objfile, *cur_objfile;
1719
1720   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
1721     main_objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
1722   else
1723     main_objfile = objfile;
1724
1725   for (cur_objfile = main_objfile;
1726        cur_objfile;
1727        cur_objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, cur_objfile))
1728     {
1729       struct symbol *sym;
1730
1731       sym = lookup_symbol_aux_objfile (cur_objfile, GLOBAL_BLOCK,
1732                                        modified_name, domain);
1733       if (sym == NULL)
1734         sym = lookup_symbol_aux_objfile (cur_objfile, STATIC_BLOCK,
1735                                          modified_name, domain);
1736       if (sym != NULL)
1737         {
1738           do_cleanups (cleanup);
1739           return sym;
1740         }
1741     }
1742
1743   do_cleanups (cleanup);
1744   return NULL;
1745 }
1746
1747 /* A helper function that throws an exception when a symbol was found
1748    in a psymtab but not in a symtab.  */
1749
1750 static void ATTRIBUTE_NORETURN
1751 error_in_psymtab_expansion (int kind, const char *name, struct symtab *symtab)
1752 {
1753   error (_("\
1754 Internal: %s symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
1755 %s may be an inlined function, or may be a template function\n   \
1756 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
1757          kind == GLOBAL_BLOCK ? "global" : "static",
1758          name, symtab_to_filename_for_display (symtab), name, name);
1759 }
1760
1761 /* A helper function for lookup_symbol_aux that interfaces with the
1762    "quick" symbol table functions.  */
1763
1764 static struct symbol *
1765 lookup_symbol_aux_quick (struct objfile *objfile, int kind,
1766                          const char *name, const domain_enum domain)
1767 {
1768   struct symtab *symtab;
1769   struct blockvector *bv;
1770   const struct block *block;
1771   struct symbol *sym;
1772
1773   if (!objfile->sf)
1774     return NULL;
1775   symtab = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, kind, name, domain);
1776   if (!symtab)
1777     return NULL;
1778
1779   bv = BLOCKVECTOR (symtab);
1780   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, kind);
1781   sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1782   if (!sym)
1783     error_in_psymtab_expansion (kind, name, symtab);
1784   return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1785 }
1786
1787 /* A default version of lookup_symbol_nonlocal for use by languages
1788    that can't think of anything better to do.  This implements the C
1789    lookup rules.  */
1790
1791 struct symbol *
1792 basic_lookup_symbol_nonlocal (const char *name,
1793                               const struct block *block,
1794                               const domain_enum domain)
1795 {
1796   struct symbol *sym;
1797
1798   /* NOTE: carlton/2003-05-19: The comments below were written when
1799      this (or what turned into this) was part of lookup_symbol_aux;
1800      I'm much less worried about these questions now, since these
1801      decisions have turned out well, but I leave these comments here
1802      for posterity.  */
1803
1804   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There is a question as to whether or
1805      not it would be appropriate to search the current global block
1806      here as well.  (That's what this code used to do before the
1807      is_a_field_of_this check was moved up.)  On the one hand, it's
1808      redundant with the lookup_symbol_aux_symtabs search that happens
1809      next.  On the other hand, if decode_line_1 is passed an argument
1810      like filename:var, then the user presumably wants 'var' to be
1811      searched for in filename.  On the third hand, there shouldn't be
1812      multiple global variables all of which are named 'var', and it's
1813      not like decode_line_1 has ever restricted its search to only
1814      global variables in a single filename.  All in all, only
1815      searching the static block here seems best: it's correct and it's
1816      cleanest.  */
1817
1818   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There's also a possible performance
1819      issue here: if you usually search for global symbols in the
1820      current file, then it would be slightly better to search the
1821      current global block before searching all the symtabs.  But there
1822      are other factors that have a much greater effect on performance
1823      than that one, so I don't think we should worry about that for
1824      now.  */
1825
1826   sym = lookup_symbol_static (name, block, domain);
1827   if (sym != NULL)
1828     return sym;
1829
1830   return lookup_symbol_global (name, block, domain);
1831 }
1832
1833 /* Lookup a symbol in the static block associated to BLOCK, if there
1834    is one; do nothing if BLOCK is NULL or a global block.  */
1835
1836 struct symbol *
1837 lookup_symbol_static (const char *name,
1838                       const struct block *block,
1839                       const domain_enum domain)
1840 {
1841   const struct block *static_block = block_static_block (block);
1842
1843   if (static_block != NULL)
1844     return lookup_symbol_aux_block (name, static_block, domain);
1845   else
1846     return NULL;
1847 }
1848
1849 /* Private data to be used with lookup_symbol_global_iterator_cb.  */
1850
1851 struct global_sym_lookup_data
1852 {
1853   /* The name of the symbol we are searching for.  */
1854   const char *name;
1855
1856   /* The domain to use for our search.  */
1857   domain_enum domain;
1858
1859   /* The field where the callback should store the symbol if found.
1860      It should be initialized to NULL before the search is started.  */
1861   struct symbol *result;
1862 };
1863
1864 /* A callback function for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order.
1865    It searches by name for a symbol in the GLOBAL_BLOCK of the given
1866    OBJFILE.  The arguments for the search are passed via CB_DATA,
1867    which in reality is a pointer to struct global_sym_lookup_data.  */
1868
1869 static int
1870 lookup_symbol_global_iterator_cb (struct objfile *objfile,
1871                                   void *cb_data)
1872 {
1873   struct global_sym_lookup_data *data =
1874     (struct global_sym_lookup_data *) cb_data;
1875
1876   gdb_assert (data->result == NULL);
1877
1878   data->result = lookup_symbol_aux_objfile (objfile, GLOBAL_BLOCK,
1879                                             data->name, data->domain);
1880   if (data->result == NULL)
1881     data->result = lookup_symbol_aux_quick (objfile, GLOBAL_BLOCK,
1882                                             data->name, data->domain);
1883
1884   /* If we found a match, tell the iterator to stop.  Otherwise,
1885      keep going.  */
1886   return (data->result != NULL);
1887 }
1888
1889 /* Lookup a symbol in all files' global blocks (searching psymtabs if
1890    necessary).  */
1891
1892 struct symbol *
1893 lookup_symbol_global (const char *name,
1894                       const struct block *block,
1895                       const domain_enum domain)
1896 {
1897   struct symbol *sym = NULL;
1898   struct objfile *objfile = NULL;
1899   struct global_sym_lookup_data lookup_data;
1900
1901   /* Call library-specific lookup procedure.  */
1902   objfile = lookup_objfile_from_block (block);
1903   if (objfile != NULL)
1904     sym = solib_global_lookup (objfile, name, domain);
1905   if (sym != NULL)
1906     return sym;
1907
1908   memset (&lookup_data, 0, sizeof (lookup_data));
1909   lookup_data.name = name;
1910   lookup_data.domain = domain;
1911   gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
1912     (objfile != NULL ? get_objfile_arch (objfile) : target_gdbarch (),
1913      lookup_symbol_global_iterator_cb, &lookup_data, objfile);
1914
1915   return lookup_data.result;
1916 }
1917
1918 int
1919 symbol_matches_domain (enum language symbol_language,
1920                        domain_enum symbol_domain,
1921                        domain_enum domain)
1922 {
1923   /* For C++ "struct foo { ... }" also defines a typedef for "foo".
1924      A Java class declaration also defines a typedef for the class.
1925      Similarly, any Ada type declaration implicitly defines a typedef.  */
1926   if (symbol_language == language_cplus
1927       || symbol_language == language_d
1928       || symbol_language == language_java
1929       || symbol_language == language_ada)
1930     {
1931       if ((domain == VAR_DOMAIN || domain == STRUCT_DOMAIN)
1932           && symbol_domain == STRUCT_DOMAIN)
1933         return 1;
1934     }
1935   /* For all other languages, strict match is required.  */
1936   return (symbol_domain == domain);
1937 }
1938
1939 /* Look up a type named NAME in the struct_domain.  The type returned
1940    must not be opaque -- i.e., must have at least one field
1941    defined.  */
1942
1943 struct type *
1944 lookup_transparent_type (const char *name)
1945 {
1946   return current_language->la_lookup_transparent_type (name);
1947 }
1948
1949 /* A helper for basic_lookup_transparent_type that interfaces with the
1950    "quick" symbol table functions.  */
1951
1952 static struct type *
1953 basic_lookup_transparent_type_quick (struct objfile *objfile, int kind,
1954                                      const char *name)
1955 {
1956   struct symtab *symtab;
1957   struct blockvector *bv;
1958   struct block *block;
1959   struct symbol *sym;
1960
1961   if (!objfile->sf)
1962     return NULL;
1963   symtab = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, kind, name, STRUCT_DOMAIN);
1964   if (!symtab)
1965     return NULL;
1966
1967   bv = BLOCKVECTOR (symtab);
1968   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, kind);
1969   sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
1970   if (!sym)
1971     error_in_psymtab_expansion (kind, name, symtab);
1972
1973   if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1974     return SYMBOL_TYPE (sym);
1975
1976   return NULL;
1977 }
1978
1979 /* The standard implementation of lookup_transparent_type.  This code
1980    was modeled on lookup_symbol -- the parts not relevant to looking
1981    up types were just left out.  In particular it's assumed here that
1982    types are available in struct_domain and only at file-static or
1983    global blocks.  */
1984
1985 struct type *
1986 basic_lookup_transparent_type (const char *name)
1987 {
1988   struct symbol *sym;
1989   struct symtab *s = NULL;
1990   struct blockvector *bv;
1991   struct objfile *objfile;
1992   struct block *block;
1993   struct type *t;
1994
1995   /* Now search all the global symbols.  Do the symtab's first, then
1996      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
1997      of the desired name as a global, then do psymtab-to-symtab
1998      conversion on the fly and return the found symbol.  */
1999
2000   ALL_OBJFILES (objfile)
2001   {
2002     ALL_OBJFILE_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
2003       {
2004         bv = BLOCKVECTOR (s);
2005         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
2006         sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
2007         if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
2008           {
2009             return SYMBOL_TYPE (sym);
2010           }
2011       }
2012   }
2013
2014   ALL_OBJFILES (objfile)
2015   {
2016     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
2017     if (t)
2018       return t;
2019   }
2020
2021   /* Now search the static file-level symbols.
2022      Not strictly correct, but more useful than an error.
2023      Do the symtab's first, then
2024      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
2025      of the desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
2026      conversion on the fly and return the found symbol.  */
2027
2028   ALL_OBJFILES (objfile)
2029   {
2030     ALL_OBJFILE_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
2031       {
2032         bv = BLOCKVECTOR (s);
2033         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
2034         sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
2035         if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
2036           {
2037             return SYMBOL_TYPE (sym);
2038           }
2039       }
2040   }
2041
2042   ALL_OBJFILES (objfile)
2043   {
2044     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, STATIC_BLOCK, name);
2045     if (t)
2046       return t;
2047   }
2048
2049   return (struct type *) 0;
2050 }
2051
2052 /* Search BLOCK for symbol NAME in DOMAIN.
2053
2054    Note that if NAME is the demangled form of a C++ symbol, we will fail
2055    to find a match during the binary search of the non-encoded names, but
2056    for now we don't worry about the slight inefficiency of looking for
2057    a match we'll never find, since it will go pretty quick.  Once the
2058    binary search terminates, we drop through and do a straight linear
2059    search on the symbols.  Each symbol which is marked as being a ObjC/C++
2060    symbol (language_cplus or language_objc set) has both the encoded and
2061    non-encoded names tested for a match.  */
2062
2063 struct symbol *
2064 lookup_block_symbol (const struct block *block, const char *name,
2065                      const domain_enum domain)
2066 {
2067   struct block_iterator iter;
2068   struct symbol *sym;
2069
2070   if (!BLOCK_FUNCTION (block))
2071     {
2072       for (sym = block_iter_name_first (block, name, &iter);
2073            sym != NULL;
2074            sym = block_iter_name_next (name, &iter))
2075         {
2076           if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
2077                                      SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
2078             return sym;
2079         }
2080       return NULL;
2081     }
2082   else
2083     {
2084       /* Note that parameter symbols do not always show up last in the
2085          list; this loop makes sure to take anything else other than
2086          parameter symbols first; it only uses parameter symbols as a
2087          last resort.  Note that this only takes up extra computation
2088          time on a match.  */
2089
2090       struct symbol *sym_found = NULL;
2091
2092       for (sym = block_iter_name_first (block, name, &iter);
2093            sym != NULL;
2094            sym = block_iter_name_next (name, &iter))
2095         {
2096           if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
2097                                      SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
2098             {
2099               sym_found = sym;
2100               if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
2101                 {
2102                   break;
2103                 }
2104             }
2105         }
2106       return (sym_found);       /* Will be NULL if not found.  */
2107     }
2108 }
2109
2110 /* Iterate over the symbols named NAME, matching DOMAIN, in BLOCK.
2111    
2112    For each symbol that matches, CALLBACK is called.  The symbol and
2113    DATA are passed to the callback.
2114    
2115    If CALLBACK returns zero, the iteration ends.  Otherwise, the
2116    search continues.  */
2117
2118 void
2119 iterate_over_symbols (const struct block *block, const char *name,
2120                       const domain_enum domain,
2121                       symbol_found_callback_ftype *callback,
2122                       void *data)
2123 {
2124   struct block_iterator iter;
2125   struct symbol *sym;
2126
2127   for (sym = block_iter_name_first (block, name, &iter);
2128        sym != NULL;
2129        sym = block_iter_name_next (name, &iter))
2130     {
2131       if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
2132                                  SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
2133         {
2134           if (!callback (sym, data))
2135             return;
2136         }
2137     }
2138 }
2139
2140 /* Find the symtab associated with PC and SECTION.  Look through the
2141    psymtabs and read in another symtab if necessary.  */
2142
2143 struct symtab *
2144 find_pc_sect_symtab (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
2145 {
2146   struct block *b;
2147   struct blockvector *bv;
2148   struct symtab *s = NULL;
2149   struct symtab *best_s = NULL;
2150   struct objfile *objfile;
2151   CORE_ADDR distance = 0;
2152   struct minimal_symbol *msymbol;
2153
2154   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
2155      necessary because we loop based on the block's high and low code
2156      addresses, which do not include the data ranges, and because
2157      we call find_pc_sect_psymtab which has a similar restriction based
2158      on the partial_symtab's texthigh and textlow.  */
2159   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section).minsym;
2160   if (msymbol
2161       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_data
2162           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_bss
2163           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_abs
2164           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_data
2165           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_bss))
2166     return NULL;
2167
2168   /* Search all symtabs for the one whose file contains our address, and which
2169      is the smallest of all the ones containing the address.  This is designed
2170      to deal with a case like symtab a is at 0x1000-0x2000 and 0x3000-0x4000
2171      and symtab b is at 0x2000-0x3000.  So the GLOBAL_BLOCK for a is from
2172      0x1000-0x4000, but for address 0x2345 we want to return symtab b.
2173
2174      This happens for native ecoff format, where code from included files
2175      gets its own symtab.  The symtab for the included file should have
2176      been read in already via the dependency mechanism.
2177      It might be swifter to create several symtabs with the same name
2178      like xcoff does (I'm not sure).
2179
2180      It also happens for objfiles that have their functions reordered.
2181      For these, the symtab we are looking for is not necessarily read in.  */
2182
2183   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
2184   {
2185     bv = BLOCKVECTOR (s);
2186     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
2187
2188     if (BLOCK_START (b) <= pc
2189         && BLOCK_END (b) > pc
2190         && (distance == 0
2191             || BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b) < distance))
2192       {
2193         /* For an objfile that has its functions reordered,
2194            find_pc_psymtab will find the proper partial symbol table
2195            and we simply return its corresponding symtab.  */
2196         /* In order to better support objfiles that contain both
2197            stabs and coff debugging info, we continue on if a psymtab
2198            can't be found.  */
2199         if ((objfile->flags & OBJF_REORDERED) && objfile->sf)
2200           {
2201             struct symtab *result;
2202
2203             result
2204               = objfile->sf->qf->find_pc_sect_symtab (objfile,
2205                                                       msymbol,
2206                                                       pc, section,
2207                                                       0);
2208             if (result)
2209               return result;
2210           }
2211         if (section != 0)
2212           {
2213             struct block_iterator iter;
2214             struct symbol *sym = NULL;
2215
2216             ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
2217               {
2218                 fixup_symbol_section (sym, objfile);
2219                 if (matching_obj_sections (SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym),
2220                                            section))
2221                   break;
2222               }
2223             if (sym == NULL)
2224               continue;         /* No symbol in this symtab matches
2225                                    section.  */
2226           }
2227         distance = BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b);
2228         best_s = s;
2229       }
2230   }
2231
2232   if (best_s != NULL)
2233     return (best_s);
2234
2235   /* Not found in symtabs, search the "quick" symtabs (e.g. psymtabs).  */
2236
2237   ALL_OBJFILES (objfile)
2238   {
2239     struct symtab *result;
2240
2241     if (!objfile->sf)
2242       continue;
2243     result = objfile->sf->qf->find_pc_sect_symtab (objfile,
2244                                                    msymbol,
2245                                                    pc, section,
2246                                                    1);
2247     if (result)
2248       return result;
2249   }
2250
2251   return NULL;
2252 }
2253
2254 /* Find the symtab associated with PC.  Look through the psymtabs and read
2255    in another symtab if necessary.  Backward compatibility, no section.  */
2256
2257 struct symtab *
2258 find_pc_symtab (CORE_ADDR pc)
2259 {
2260   return find_pc_sect_symtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
2261 }
2262 \f
2263
2264 /* Find the source file and line number for a given PC value and SECTION.
2265    Return a structure containing a symtab pointer, a line number,
2266    and a pc range for the entire source line.
2267    The value's .pc field is NOT the specified pc.
2268    NOTCURRENT nonzero means, if specified pc is on a line boundary,
2269    use the line that ends there.  Otherwise, in that case, the line
2270    that begins there is used.  */
2271
2272 /* The big complication here is that a line may start in one file, and end just
2273    before the start of another file.  This usually occurs when you #include
2274    code in the middle of a subroutine.  To properly find the end of a line's PC
2275    range, we must search all symtabs associated with this compilation unit, and
2276    find the one whose first PC is closer than that of the next line in this
2277    symtab.  */
2278
2279 /* If it's worth the effort, we could be using a binary search.  */
2280
2281 struct symtab_and_line
2282 find_pc_sect_line (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section, int notcurrent)
2283 {
2284   struct symtab *s;
2285   struct linetable *l;
2286   int len;
2287   int i;
2288   struct linetable_entry *item;
2289   struct symtab_and_line val;
2290   struct blockvector *bv;
2291   struct bound_minimal_symbol msymbol;
2292   struct minimal_symbol *mfunsym;
2293   struct objfile *objfile;
2294
2295   /* Info on best line seen so far, and where it starts, and its file.  */
2296
2297   struct linetable_entry *best = NULL;
2298   CORE_ADDR best_end = 0;
2299   struct symtab *best_symtab = 0;
2300
2301   /* Store here the first line number
2302      of a file which contains the line at the smallest pc after PC.
2303      If we don't find a line whose range contains PC,
2304      we will use a line one less than this,
2305      with a range from the start of that file to the first line's pc.  */
2306   struct linetable_entry *alt = NULL;
2307
2308   /* Info on best line seen in this file.  */
2309
2310   struct linetable_entry *prev;
2311
2312   /* If this pc is not from the current frame,
2313      it is the address of the end of a call instruction.
2314      Quite likely that is the start of the following statement.
2315      But what we want is the statement containing the instruction.
2316      Fudge the pc to make sure we get that.  */
2317
2318   init_sal (&val);              /* initialize to zeroes */
2319
2320   val.pspace = current_program_space;
2321
2322   /* It's tempting to assume that, if we can't find debugging info for
2323      any function enclosing PC, that we shouldn't search for line
2324      number info, either.  However, GAS can emit line number info for
2325      assembly files --- very helpful when debugging hand-written
2326      assembly code.  In such a case, we'd have no debug info for the
2327      function, but we would have line info.  */
2328
2329   if (notcurrent)
2330     pc -= 1;
2331
2332   /* elz: added this because this function returned the wrong
2333      information if the pc belongs to a stub (import/export)
2334      to call a shlib function.  This stub would be anywhere between
2335      two functions in the target, and the line info was erroneously
2336      taken to be the one of the line before the pc.  */
2337
2338   /* RT: Further explanation:
2339
2340    * We have stubs (trampolines) inserted between procedures.
2341    *
2342    * Example: "shr1" exists in a shared library, and a "shr1" stub also
2343    * exists in the main image.
2344    *
2345    * In the minimal symbol table, we have a bunch of symbols
2346    * sorted by start address.  The stubs are marked as "trampoline",
2347    * the others appear as text. E.g.:
2348    *
2349    *  Minimal symbol table for main image
2350    *     main:  code for main (text symbol)
2351    *     shr1: stub  (trampoline symbol)
2352    *     foo:   code for foo (text symbol)
2353    *     ...
2354    *  Minimal symbol table for "shr1" image:
2355    *     ...
2356    *     shr1: code for shr1 (text symbol)
2357    *     ...
2358    *
2359    * So the code below is trying to detect if we are in the stub
2360    * ("shr1" stub), and if so, find the real code ("shr1" trampoline),
2361    * and if found,  do the symbolization from the real-code address
2362    * rather than the stub address.
2363    *
2364    * Assumptions being made about the minimal symbol table:
2365    *   1. lookup_minimal_symbol_by_pc() will return a trampoline only
2366    *      if we're really in the trampoline.s If we're beyond it (say
2367    *      we're in "foo" in the above example), it'll have a closer
2368    *      symbol (the "foo" text symbol for example) and will not
2369    *      return the trampoline.
2370    *   2. lookup_minimal_symbol_text() will find a real text symbol
2371    *      corresponding to the trampoline, and whose address will
2372    *      be different than the trampoline address.  I put in a sanity
2373    *      check for the address being the same, to avoid an
2374    *      infinite recursion.
2375    */
2376   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
2377   if (msymbol.minsym != NULL)
2378     if (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_solib_trampoline)
2379       {
2380         mfunsym
2381           = lookup_minimal_symbol_text (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym),
2382                                         NULL);
2383         if (mfunsym == NULL)
2384           /* I eliminated this warning since it is coming out
2385            * in the following situation:
2386            * gdb shmain // test program with shared libraries
2387            * (gdb) break shr1  // function in shared lib
2388            * Warning: In stub for ...
2389            * In the above situation, the shared lib is not loaded yet,
2390            * so of course we can't find the real func/line info,
2391            * but the "break" still works, and the warning is annoying.
2392            * So I commented out the warning.  RT */
2393           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
2394              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
2395           ;
2396         /* fall through */
2397         else if (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym)
2398                  == SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol.minsym))
2399           /* Avoid infinite recursion */
2400           /* See above comment about why warning is commented out.  */
2401           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
2402              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
2403           ;
2404         /* fall through */
2405         else
2406           return find_pc_line (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym), 0);
2407       }
2408
2409
2410   s = find_pc_sect_symtab (pc, section);
2411   if (!s)
2412     {
2413       /* If no symbol information, return previous pc.  */
2414       if (notcurrent)
2415         pc++;
2416       val.pc = pc;
2417       return val;
2418     }
2419
2420   bv = BLOCKVECTOR (s);
2421   objfile = s->objfile;
2422
2423   /* Look at all the symtabs that share this blockvector.
2424      They all have the same apriori range, that we found was right;
2425      but they have different line tables.  */
2426
2427   ALL_OBJFILE_SYMTABS (objfile, s)
2428     {
2429       if (BLOCKVECTOR (s) != bv)
2430         continue;
2431
2432       /* Find the best line in this symtab.  */
2433       l = LINETABLE (s);
2434       if (!l)
2435         continue;
2436       len = l->nitems;
2437       if (len <= 0)
2438         {
2439           /* I think len can be zero if the symtab lacks line numbers
2440              (e.g. gcc -g1).  (Either that or the LINETABLE is NULL;
2441              I'm not sure which, and maybe it depends on the symbol
2442              reader).  */
2443           continue;
2444         }
2445
2446       prev = NULL;
2447       item = l->item;           /* Get first line info.  */
2448
2449       /* Is this file's first line closer than the first lines of other files?
2450          If so, record this file, and its first line, as best alternate.  */
2451       if (item->pc > pc && (!alt || item->pc < alt->pc))
2452         alt = item;
2453
2454       for (i = 0; i < len; i++, item++)
2455         {
2456           /* Leave prev pointing to the linetable entry for the last line
2457              that started at or before PC.  */
2458           if (item->pc > pc)
2459             break;
2460
2461           prev = item;
2462         }
2463
2464       /* At this point, prev points at the line whose start addr is <= pc, and
2465          item points at the next line.  If we ran off the end of the linetable
2466          (pc >= start of the last line), then prev == item.  If pc < start of
2467          the first line, prev will not be set.  */
2468
2469       /* Is this file's best line closer than the best in the other files?
2470          If so, record this file, and its best line, as best so far.  Don't
2471          save prev if it represents the end of a function (i.e. line number
2472          0) instead of a real line.  */
2473
2474       if (prev && prev->line && (!best || prev->pc > best->pc))
2475         {
2476           best = prev;
2477           best_symtab = s;
2478
2479           /* Discard BEST_END if it's before the PC of the current BEST.  */
2480           if (best_end <= best->pc)
2481             best_end = 0;
2482         }
2483
2484       /* If another line (denoted by ITEM) is in the linetable and its
2485          PC is after BEST's PC, but before the current BEST_END, then
2486          use ITEM's PC as the new best_end.  */
2487       if (best && i < len && item->pc > best->pc
2488           && (best_end == 0 || best_end > item->pc))
2489         best_end = item->pc;
2490     }
2491
2492   if (!best_symtab)
2493     {
2494       /* If we didn't find any line number info, just return zeros.
2495          We used to return alt->line - 1 here, but that could be
2496          anywhere; if we don't have line number info for this PC,
2497          don't make some up.  */
2498       val.pc = pc;
2499     }
2500   else if (best->line == 0)
2501     {
2502       /* If our best fit is in a range of PC's for which no line
2503          number info is available (line number is zero) then we didn't
2504          find any valid line information.  */
2505       val.pc = pc;
2506     }
2507   else
2508     {
2509       val.symtab = best_symtab;
2510       val.line = best->line;
2511       val.pc = best->pc;
2512       if (best_end && (!alt || best_end < alt->pc))
2513         val.end = best_end;
2514       else if (alt)
2515         val.end = alt->pc;
2516       else
2517         val.end = BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK));
2518     }
2519   val.section = section;
2520   return val;
2521 }
2522
2523 /* Backward compatibility (no section).  */
2524
2525 struct symtab_and_line
2526 find_pc_line (CORE_ADDR pc, int notcurrent)
2527 {
2528   struct obj_section *section;
2529
2530   section = find_pc_overlay (pc);
2531   if (pc_in_unmapped_range (pc, section))
2532     pc = overlay_mapped_address (pc, section);
2533   return find_pc_sect_line (pc, section, notcurrent);
2534 }
2535 \f
2536 /* Find line number LINE in any symtab whose name is the same as
2537    SYMTAB.
2538
2539    If found, return the symtab that contains the linetable in which it was
2540    found, set *INDEX to the index in the linetable of the best entry
2541    found, and set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an
2542    exact match.
2543
2544    If not found, return NULL.  */
2545
2546 struct symtab *
2547 find_line_symtab (struct symtab *symtab, int line,
2548                   int *index, int *exact_match)
2549 {
2550   int exact = 0;  /* Initialized here to avoid a compiler warning.  */
2551
2552   /* BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the smallest linenumber > LINE
2553      so far seen.  */
2554
2555   int best_index;
2556   struct linetable *best_linetable;
2557   struct symtab *best_symtab;
2558
2559   /* First try looking it up in the given symtab.  */
2560   best_linetable = LINETABLE (symtab);
2561   best_symtab = symtab;
2562   best_index = find_line_common (best_linetable, line, &exact, 0);
2563   if (best_index < 0 || !exact)
2564     {
2565       /* Didn't find an exact match.  So we better keep looking for
2566          another symtab with the same name.  In the case of xcoff,
2567          multiple csects for one source file (produced by IBM's FORTRAN
2568          compiler) produce multiple symtabs (this is unavoidable
2569          assuming csects can be at arbitrary places in memory and that
2570          the GLOBAL_BLOCK of a symtab has a begin and end address).  */
2571
2572       /* BEST is the smallest linenumber > LINE so far seen,
2573          or 0 if none has been seen so far.
2574          BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the item for it.  */
2575       int best;
2576
2577       struct objfile *objfile;
2578       struct symtab *s;
2579
2580       if (best_index >= 0)
2581         best = best_linetable->item[best_index].line;
2582       else
2583         best = 0;
2584
2585       ALL_OBJFILES (objfile)
2586       {
2587         if (objfile->sf)
2588           objfile->sf->qf->expand_symtabs_with_fullname (objfile,
2589                                                    symtab_to_fullname (symtab));
2590       }
2591
2592       ALL_SYMTABS (objfile, s)
2593       {
2594         struct linetable *l;
2595         int ind;
2596
2597         if (FILENAME_CMP (symtab->filename, s->filename) != 0)
2598           continue;
2599         if (FILENAME_CMP (symtab_to_fullname (symtab),
2600                           symtab_to_fullname (s)) != 0)
2601           continue;     
2602         l = LINETABLE (s);
2603         ind = find_line_common (l, line, &exact, 0);
2604         if (ind >= 0)
2605           {
2606             if (exact)
2607               {
2608                 best_index = ind;
2609                 best_linetable = l;
2610                 best_symtab = s;
2611                 goto done;
2612               }
2613             if (best == 0 || l->item[ind].line < best)
2614               {
2615                 best = l->item[ind].line;
2616                 best_index = ind;
2617                 best_linetable = l;
2618                 best_symtab = s;
2619               }
2620           }
2621       }
2622     }
2623 done:
2624   if (best_index < 0)
2625     return NULL;
2626
2627   if (index)
2628     *index = best_index;
2629   if (exact_match)
2630     *exact_match = exact;
2631
2632   return best_symtab;
2633 }
2634
2635 /* Given SYMTAB, returns all the PCs function in the symtab that
2636    exactly match LINE.  Returns NULL if there are no exact matches,
2637    but updates BEST_ITEM in this case.  */
2638
2639 VEC (CORE_ADDR) *
2640 find_pcs_for_symtab_line (struct symtab *symtab, int line,
2641                           struct linetable_entry **best_item)
2642 {
2643   int start = 0;
2644   VEC (CORE_ADDR) *result = NULL;
2645
2646   /* First, collect all the PCs that are at this line.  */
2647   while (1)
2648     {
2649       int was_exact;
2650       int idx;
2651
2652       idx = find_line_common (LINETABLE (symtab), line, &was_exact, start);
2653       if (idx < 0)
2654         break;
2655
2656       if (!was_exact)
2657         {
2658           struct linetable_entry *item = &LINETABLE (symtab)->item[idx];
2659
2660           if (*best_item == NULL || item->line < (*best_item)->line)
2661             *best_item = item;
2662
2663           break;
2664         }
2665
2666       VEC_safe_push (CORE_ADDR, result, LINETABLE (symtab)->item[idx].pc);
2667       start = idx + 1;
2668     }
2669
2670   return result;
2671 }
2672
2673 \f
2674 /* Set the PC value for a given source file and line number and return true.
2675    Returns zero for invalid line number (and sets the PC to 0).
2676    The source file is specified with a struct symtab.  */
2677
2678 int
2679 find_line_pc (struct symtab *symtab, int line, CORE_ADDR *pc)
2680 {
2681   struct linetable *l;
2682   int ind;
2683
2684   *pc = 0;
2685   if (symtab == 0)
2686     return 0;
2687
2688   symtab = find_line_symtab (symtab, line, &ind, NULL);
2689   if (symtab != NULL)
2690     {
2691       l = LINETABLE (symtab);
2692       *pc = l->item[ind].pc;
2693       return 1;
2694     }
2695   else
2696     return 0;
2697 }
2698
2699 /* Find the range of pc values in a line.
2700    Store the starting pc of the line into *STARTPTR
2701    and the ending pc (start of next line) into *ENDPTR.
2702    Returns 1 to indicate success.
2703    Returns 0 if could not find the specified line.  */
2704
2705 int
2706 find_line_pc_range (struct symtab_and_line sal, CORE_ADDR *startptr,
2707                     CORE_ADDR *endptr)
2708 {
2709   CORE_ADDR startaddr;
2710   struct symtab_and_line found_sal;
2711
2712   startaddr = sal.pc;
2713   if (startaddr == 0 && !find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &startaddr))
2714     return 0;
2715
2716   /* This whole function is based on address.  For example, if line 10 has
2717      two parts, one from 0x100 to 0x200 and one from 0x300 to 0x400, then
2718      "info line *0x123" should say the line goes from 0x100 to 0x200
2719      and "info line *0x355" should say the line goes from 0x300 to 0x400.
2720      This also insures that we never give a range like "starts at 0x134
2721      and ends at 0x12c".  */
2722
2723   found_sal = find_pc_sect_line (startaddr, sal.section, 0);
2724   if (found_sal.line != sal.line)
2725     {
2726       /* The specified line (sal) has zero bytes.  */
2727       *startptr = found_sal.pc;
2728       *endptr = found_sal.pc;
2729     }
2730   else
2731     {
2732       *startptr = found_sal.pc;
2733       *endptr = found_sal.end;
2734     }
2735   return 1;
2736 }
2737
2738 /* Given a line table and a line number, return the index into the line
2739    table for the pc of the nearest line whose number is >= the specified one.
2740    Return -1 if none is found.  The value is >= 0 if it is an index.
2741    START is the index at which to start searching the line table.
2742
2743    Set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an exact match.  */
2744
2745 static int
2746 find_line_common (struct linetable *l, int lineno,
2747                   int *exact_match, int start)
2748 {
2749   int i;
2750   int len;
2751
2752   /* BEST is the smallest linenumber > LINENO so far seen,
2753      or 0 if none has been seen so far.
2754      BEST_INDEX identifies the item for it.  */
2755
2756   int best_index = -1;
2757   int best = 0;
2758
2759   *exact_match = 0;
2760
2761   if (lineno <= 0)
2762     return -1;
2763   if (l == 0)
2764     return -1;
2765
2766   len = l->nitems;
2767   for (i = start; i < len; i++)
2768     {
2769       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
2770
2771       if (item->line == lineno)
2772         {
2773           /* Return the first (lowest address) entry which matches.  */
2774           *exact_match = 1;
2775           return i;
2776         }
2777
2778       if (item->line > lineno && (best == 0 || item->line < best))
2779         {
2780           best = item->line;
2781           best_index = i;
2782         }
2783     }
2784
2785   /* If we got here, we didn't get an exact match.  */
2786   return best_index;
2787 }
2788
2789 int
2790 find_pc_line_pc_range (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR *startptr, CORE_ADDR *endptr)
2791 {
2792   struct symtab_and_line sal;
2793
2794   sal = find_pc_line (pc, 0);
2795   *startptr = sal.pc;
2796   *endptr = sal.end;
2797   return sal.symtab != 0;
2798 }
2799
2800 /* Given a function start address FUNC_ADDR and SYMTAB, find the first
2801    address for that function that has an entry in SYMTAB's line info
2802    table.  If such an entry cannot be found, return FUNC_ADDR
2803    unaltered.  */
2804
2805 static CORE_ADDR
2806 skip_prologue_using_lineinfo (CORE_ADDR func_addr, struct symtab *symtab)
2807 {
2808   CORE_ADDR func_start, func_end;
2809   struct linetable *l;
2810   int i;
2811
2812   /* Give up if this symbol has no lineinfo table.  */
2813   l = LINETABLE (symtab);
2814   if (l == NULL)
2815     return func_addr;
2816
2817   /* Get the range for the function's PC values, or give up if we
2818      cannot, for some reason.  */
2819   if (!find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &func_start, &func_end))
2820     return func_addr;
2821
2822   /* Linetable entries are ordered by PC values, see the commentary in
2823      symtab.h where `struct linetable' is defined.  Thus, the first
2824      entry whose PC is in the range [FUNC_START..FUNC_END[ is the
2825      address we are looking for.  */
2826   for (i = 0; i < l->nitems; i++)
2827     {
2828       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
2829
2830       /* Don't use line numbers of zero, they mark special entries in
2831          the table.  See the commentary on symtab.h before the
2832          definition of struct linetable.  */
2833       if (item->line > 0 && func_start <= item->pc && item->pc < func_end)
2834         return item->pc;
2835     }
2836
2837   return func_addr;
2838 }
2839
2840 /* Given a function symbol SYM, find the symtab and line for the start
2841    of the function.
2842    If the argument FUNFIRSTLINE is nonzero, we want the first line
2843    of real code inside the function.  */
2844
2845 struct symtab_and_line
2846 find_function_start_sal (struct symbol *sym, int funfirstline)
2847 {
2848   struct symtab_and_line sal;
2849
2850   fixup_symbol_section (sym, NULL);
2851   sal = find_pc_sect_line (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)),
2852                            SYMBOL_OBJ_SECTION (SYMBOL_OBJFILE (sym), sym), 0);
2853
2854   /* We always should have a line for the function start address.
2855      If we don't, something is odd.  Create a plain SAL refering
2856      just the PC and hope that skip_prologue_sal (if requested)
2857      can find a line number for after the prologue.  */
2858   if (sal.pc < BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
2859     {
2860       init_sal (&sal);
2861       sal.pspace = current_program_space;
2862       sal.pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
2863       sal.section = SYMBOL_OBJ_SECTION (SYMBOL_OBJFILE (sym), sym);
2864     }
2865
2866   if (funfirstline)
2867     skip_prologue_sal (&sal);
2868
2869   return sal;
2870 }
2871
2872 /* Adjust SAL to the first instruction past the function prologue.
2873    If the PC was explicitly specified, the SAL is not changed.
2874    If the line number was explicitly specified, at most the SAL's PC
2875    is updated.  If SAL is already past the prologue, then do nothing.  */
2876
2877 void
2878 skip_prologue_sal (struct symtab_and_line *sal)
2879 {
2880   struct symbol *sym;
2881   struct symtab_and_line start_sal;
2882   struct cleanup *old_chain;
2883   CORE_ADDR pc, saved_pc;
2884   struct obj_section *section;
2885   const char *name;
2886   struct objfile *objfile;
2887   struct gdbarch *gdbarch;
2888   struct block *b, *function_block;
2889   int force_skip, skip;
2890
2891   /* Do not change the SAL if PC was specified explicitly.  */
2892   if (sal->explicit_pc)
2893     return;
2894
2895   old_chain = save_current_space_and_thread ();
2896   switch_to_program_space_and_thread (sal->pspace);
2897
2898   sym = find_pc_sect_function (sal->pc, sal->section);
2899   if (sym != NULL)
2900     {
2901       fixup_symbol_section (sym, NULL);
2902
2903       pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
2904       section = SYMBOL_OBJ_SECTION (SYMBOL_OBJFILE (sym), sym);
2905       name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
2906       objfile = SYMBOL_SYMTAB (sym)->objfile;
2907     }
2908   else
2909     {
2910       struct bound_minimal_symbol msymbol
2911         = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (sal->pc, sal->section);
2912
2913       if (msymbol.minsym == NULL)
2914         {
2915           do_cleanups (old_chain);
2916           return;
2917         }
2918
2919       objfile = msymbol.objfile;
2920       pc = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol.minsym);
2921       section = SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, msymbol.minsym);
2922       name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym);
2923     }
2924
2925   gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2926
2927   /* Process the prologue in two passes.  In the first pass try to skip the
2928      prologue (SKIP is true) and verify there is a real need for it (indicated
2929      by FORCE_SKIP).  If no such reason was found run a second pass where the
2930      prologue is not skipped (SKIP is false).  */
2931
2932   skip = 1;
2933   force_skip = 1;
2934
2935   /* Be conservative - allow direct PC (without skipping prologue) only if we
2936      have proven the CU (Compilation Unit) supports it.  sal->SYMTAB does not
2937      have to be set by the caller so we use SYM instead.  */
2938   if (sym && SYMBOL_SYMTAB (sym)->locations_valid)
2939     force_skip = 0;
2940
2941   saved_pc = pc;
2942   do
2943     {
2944       pc = saved_pc;
2945
2946       /* If the function is in an unmapped overlay, use its unmapped LMA address,
2947          so that gdbarch_skip_prologue has something unique to work on.  */
2948       if (section_is_overlay (section) && !section_is_mapped (section))
2949         pc = overlay_unmapped_address (pc, section);
2950
2951       /* Skip "first line" of function (which is actually its prologue).  */
2952       pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
2953       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
2954         pc = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch, pc);
2955       if (skip)
2956         pc = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, pc);
2957
2958       /* For overlays, map pc back into its mapped VMA range.  */
2959       pc = overlay_mapped_address (pc, section);
2960
2961       /* Calculate line number.  */
2962       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
2963
2964       /* Check if gdbarch_skip_prologue left us in mid-line, and the next
2965          line is still part of the same function.  */
2966       if (skip && start_sal.pc != pc
2967           && (sym ? (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) <= start_sal.end
2968                      && start_sal.end < BLOCK_END (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
2969               : (lookup_minimal_symbol_by_pc_section (start_sal.end, section).minsym
2970                  == lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section).minsym)))
2971         {
2972           /* First pc of next line */
2973           pc = start_sal.end;
2974           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
2975           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
2976         }
2977
2978       /* On targets with executable formats that don't have a concept of
2979          constructors (ELF with .init has, PE doesn't), gcc emits a call
2980          to `__main' in `main' between the prologue and before user
2981          code.  */
2982       if (gdbarch_skip_main_prologue_p (gdbarch)
2983           && name && strcmp_iw (name, "main") == 0)
2984         {
2985           pc = gdbarch_skip_main_prologue (gdbarch, pc);
2986           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
2987           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
2988           force_skip = 1;
2989         }
2990     }
2991   while (!force_skip && skip--);
2992
2993   /* If we still don't have a valid source line, try to find the first
2994      PC in the lineinfo table that belongs to the same function.  This
2995      happens with COFF debug info, which does not seem to have an
2996      entry in lineinfo table for the code after the prologue which has
2997      no direct relation to source.  For example, this was found to be
2998      the case with the DJGPP target using "gcc -gcoff" when the
2999      compiler inserted code after the prologue to make sure the stack
3000      is aligned.  */
3001   if (!force_skip && sym && start_sal.symtab == NULL)
3002     {
3003       pc = skip_prologue_using_lineinfo (pc, SYMBOL_SYMTAB (sym));
3004       /* Recalculate the line number.  */
3005       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3006     }
3007
3008   do_cleanups (old_chain);
3009
3010   /* If we're already past the prologue, leave SAL unchanged.  Otherwise
3011      forward SAL to the end of the prologue.  */
3012   if (sal->pc >= pc)
3013     return;
3014
3015   sal->pc = pc;
3016   sal->section = section;
3017
3018   /* Unless the explicit_line flag was set, update the SAL line
3019      and symtab to correspond to the modified PC location.  */
3020   if (sal->explicit_line)
3021     return;
3022
3023   sal->symtab = start_sal.symtab;
3024   sal->line = start_sal.line;
3025   sal->end = start_sal.end;
3026
3027   /* Check if we are now inside an inlined function.  If we can,
3028      use the call site of the function instead.  */
3029   b = block_for_pc_sect (sal->pc, sal->section);
3030   function_block = NULL;
3031   while (b != NULL)
3032     {
3033       if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
3034         function_block = b;
3035       else if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL)
3036         break;
3037       b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
3038     }
3039   if (function_block != NULL
3040       && SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block)) != 0)
3041     {
3042       sal->line = SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block));
3043       sal->symtab = SYMBOL_SYMTAB (BLOCK_FUNCTION (function_block));
3044     }
3045 }
3046
3047 /* If P is of the form "operator[ \t]+..." where `...' is
3048    some legitimate operator text, return a pointer to the
3049    beginning of the substring of the operator text.
3050    Otherwise, return "".  */
3051
3052 static char *
3053 operator_chars (char *p, char **end)
3054 {
3055   *end = "";
3056   if (strncmp (p, "operator", 8))
3057     return *end;
3058   p += 8;
3059
3060   /* Don't get faked out by `operator' being part of a longer
3061      identifier.  */
3062   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$' || *p == '\0')
3063     return *end;
3064
3065   /* Allow some whitespace between `operator' and the operator symbol.  */
3066   while (*p == ' ' || *p == '\t')
3067     p++;
3068
3069   /* Recognize 'operator TYPENAME'.  */
3070
3071   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$')
3072     {
3073       char *q = p + 1;
3074
3075       while (isalnum (*q) || *q == '_' || *q == '$')
3076         q++;
3077       *end = q;
3078       return p;
3079     }
3080
3081   while (*p)
3082     switch (*p)
3083       {
3084       case '\\':                        /* regexp quoting */
3085         if (p[1] == '*')
3086           {
3087             if (p[2] == '=')            /* 'operator\*=' */
3088               *end = p + 3;
3089             else                        /* 'operator\*'  */
3090               *end = p + 2;
3091             return p;
3092           }
3093         else if (p[1] == '[')
3094           {
3095             if (p[2] == ']')
3096               error (_("mismatched quoting on brackets, "
3097                        "try 'operator\\[\\]'"));
3098             else if (p[2] == '\\' && p[3] == ']')
3099               {
3100                 *end = p + 4;   /* 'operator\[\]' */
3101                 return p;
3102               }
3103             else
3104               error (_("nothing is allowed between '[' and ']'"));
3105           }
3106         else
3107           {
3108             /* Gratuitous qoute: skip it and move on.  */
3109             p++;
3110             continue;
3111           }
3112         break;
3113       case '!':
3114       case '=':
3115       case '*':
3116       case '/':
3117       case '%':
3118       case '^':
3119         if (p[1] == '=')
3120           *end = p + 2;
3121         else
3122           *end = p + 1;
3123         return p;
3124       case '<':
3125       case '>':
3126       case '+':
3127       case '-':
3128       case '&':
3129       case '|':
3130         if (p[0] == '-' && p[1] == '>')
3131           {
3132             /* Struct pointer member operator 'operator->'.  */
3133             if (p[2] == '*')
3134               {
3135                 *end = p + 3;   /* 'operator->*' */
3136                 return p;
3137               }
3138             else if (p[2] == '\\')
3139               {
3140                 *end = p + 4;   /* Hopefully 'operator->\*' */
3141                 return p;
3142               }
3143             else
3144               {
3145                 *end = p + 2;   /* 'operator->' */
3146                 return p;
3147               }
3148           }
3149         if (p[1] == '=' || p[1] == p[0])
3150           *end = p + 2;
3151         else
3152           *end = p + 1;
3153         return p;
3154       case '~':
3155       case ',':
3156         *end = p + 1;
3157         return p;
3158       case '(':
3159         if (p[1] != ')')
3160           error (_("`operator ()' must be specified "
3161                    "without whitespace in `()'"));
3162         *end = p + 2;
3163         return p;
3164       case '?':
3165         if (p[1] != ':')
3166           error (_("`operator ?:' must be specified "
3167                    "without whitespace in `?:'"));
3168         *end = p + 2;
3169         return p;
3170       case '[':
3171         if (p[1] != ']')
3172           error (_("`operator []' must be specified "
3173                    "without whitespace in `[]'"));
3174         *end = p + 2;
3175         return p;
3176       default:
3177         error (_("`operator %s' not supported"), p);
3178         break;
3179       }
3180
3181   *end = "";
3182   return *end;
3183 }
3184 \f
3185
3186 /* Cache to watch for file names already seen by filename_seen.  */
3187
3188 struct filename_seen_cache
3189 {
3190   /* Table of files seen so far.  */
3191   htab_t tab;
3192   /* Initial size of the table.  It automagically grows from here.  */
3193 #define INITIAL_FILENAME_SEEN_CACHE_SIZE 100
3194 };
3195
3196 /* filename_seen_cache constructor.  */
3197
3198 static struct filename_seen_cache *
3199 create_filename_seen_cache (void)
3200 {
3201   struct filename_seen_cache *cache;
3202
3203   cache = XNEW (struct filename_seen_cache);
3204   cache->tab = htab_create_alloc (INITIAL_FILENAME_SEEN_CACHE_SIZE,
3205                                   filename_hash, filename_eq,
3206                                   NULL, xcalloc, xfree);
3207
3208   return cache;
3209 }
3210
3211 /* Empty the cache, but do not delete it.  */
3212
3213 static void
3214 clear_filename_seen_cache (struct filename_seen_cache *cache)
3215 {
3216   htab_empty (cache->tab);
3217 }
3218
3219 /* filename_seen_cache destructor.
3220    This takes a void * argument as it is generally used as a cleanup.  */
3221
3222 static void
3223 delete_filename_seen_cache (void *ptr)
3224 {
3225   struct filename_seen_cache *cache = ptr;
3226
3227   htab_delete (cache->tab);
3228   xfree (cache);
3229 }
3230
3231 /* If FILE is not already in the table of files in CACHE, return zero;
3232    otherwise return non-zero.  Optionally add FILE to the table if ADD
3233    is non-zero.
3234
3235    NOTE: We don't manage space for FILE, we assume FILE lives as long
3236    as the caller needs.  */
3237
3238 static int
3239 filename_seen (struct filename_seen_cache *cache, const char *file, int add)
3240 {
3241   void **slot;
3242
3243   /* Is FILE in tab?  */
3244   slot = htab_find_slot (cache->tab, file, add ? INSERT : NO_INSERT);
3245   if (*slot != NULL)
3246     return 1;
3247
3248   /* No; maybe add it to tab.  */
3249   if (add)
3250     *slot = (char *) file;
3251
3252   return 0;
3253 }
3254
3255 /* Data structure to maintain printing state for output_source_filename.  */
3256
3257 struct output_source_filename_data
3258 {
3259   /* Cache of what we've seen so far.  */
3260   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
3261
3262   /* Flag of whether we're printing the first one.  */
3263   int first;
3264 };
3265
3266 /* Slave routine for sources_info.  Force line breaks at ,'s.
3267    NAME is the name to print.
3268    DATA contains the state for printing and watching for duplicates.  */
3269
3270 static void
3271 output_source_filename (const char *name,
3272                         struct output_source_filename_data *data)
3273 {
3274   /* Since a single source file can result in several partial symbol
3275      tables, we need to avoid printing it more than once.  Note: if
3276      some of the psymtabs are read in and some are not, it gets
3277      printed both under "Source files for which symbols have been
3278      read" and "Source files for which symbols will be read in on
3279      demand".  I consider this a reasonable way to deal with the
3280      situation.  I'm not sure whether this can also happen for
3281      symtabs; it doesn't hurt to check.  */
3282
3283   /* Was NAME already seen?  */
3284   if (filename_seen (data->filename_seen_cache, name, 1))
3285     {
3286       /* Yes; don't print it again.  */
3287       return;
3288     }
3289
3290   /* No; print it and reset *FIRST.  */
3291   if (! data->first)
3292     printf_filtered (", ");
3293   data->first = 0;
3294
3295   wrap_here ("");
3296   fputs_filtered (name, gdb_stdout);
3297 }
3298
3299 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
3300
3301 static void
3302 output_partial_symbol_filename (const char *filename, const char *fullname,
3303                                 void *data)
3304 {
3305   output_source_filename (fullname ? fullname : filename, data);
3306 }
3307
3308 static void
3309 sources_info (char *ignore, int from_tty)
3310 {
3311   struct symtab *s;
3312   struct objfile *objfile;
3313   struct output_source_filename_data data;
3314   struct cleanup *cleanups;
3315
3316   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
3317     {
3318       error (_("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command."));
3319     }
3320
3321   data.filename_seen_cache = create_filename_seen_cache ();
3322   cleanups = make_cleanup (delete_filename_seen_cache,
3323                            data.filename_seen_cache);
3324
3325   printf_filtered ("Source files for which symbols have been read in:\n\n");
3326
3327   data.first = 1;
3328   ALL_SYMTABS (objfile, s)
3329   {
3330     const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
3331
3332     output_source_filename (fullname, &data);
3333   }
3334   printf_filtered ("\n\n");
3335
3336   printf_filtered ("Source files for which symbols "
3337                    "will be read in on demand:\n\n");
3338
3339   clear_filename_seen_cache (data.filename_seen_cache);
3340   data.first = 1;
3341   map_symbol_filenames (output_partial_symbol_filename, &data,
3342                         1 /*need_fullname*/);
3343   printf_filtered ("\n");
3344
3345   do_cleanups (cleanups);
3346 }
3347
3348 /* Compare FILE against all the NFILES entries of FILES.  If BASENAMES is
3349    non-zero compare only lbasename of FILES.  */
3350
3351 static int
3352 file_matches (const char *file, char *files[], int nfiles, int basenames)
3353 {
3354   int i;
3355
3356   if (file != NULL && nfiles != 0)
3357     {
3358       for (i = 0; i < nfiles; i++)
3359         {
3360           if (compare_filenames_for_search (file, (basenames
3361                                                    ? lbasename (files[i])
3362                                                    : files[i])))
3363             return 1;
3364         }
3365     }
3366   else if (nfiles == 0)
3367     return 1;
3368   return 0;
3369 }
3370
3371 /* Free any memory associated with a search.  */
3372
3373 void
3374 free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
3375 {
3376   struct symbol_search *p;
3377   struct symbol_search *next;
3378
3379   for (p = symbols; p != NULL; p = next)
3380     {
3381       next = p->next;
3382       xfree (p);
3383     }
3384 }
3385
3386 static void
3387 do_free_search_symbols_cleanup (void *symbolsp)
3388 {
3389   struct symbol_search *symbols = *(struct symbol_search **) symbolsp;
3390
3391   free_search_symbols (symbols);
3392 }
3393
3394 struct cleanup *
3395 make_cleanup_free_search_symbols (struct symbol_search **symbolsp)
3396 {
3397   return make_cleanup (do_free_search_symbols_cleanup, symbolsp);
3398 }
3399
3400 /* Helper function for sort_search_symbols_remove_dups and qsort.  Can only
3401    sort symbols, not minimal symbols.  */
3402
3403 static int
3404 compare_search_syms (const void *sa, const void *sb)
3405 {
3406   struct symbol_search *sym_a = *(struct symbol_search **) sa;
3407   struct symbol_search *sym_b = *(struct symbol_search **) sb;
3408   int c;
3409
3410   c = FILENAME_CMP (sym_a->symtab->filename, sym_b->symtab->filename);
3411   if (c != 0)
3412     return c;
3413
3414   if (sym_a->block != sym_b->block)
3415     return sym_a->block - sym_b->block;
3416
3417   return strcmp (SYMBOL_PRINT_NAME (sym_a->symbol),
3418                  SYMBOL_PRINT_NAME (sym_b->symbol));
3419 }
3420
3421 /* Sort the NFOUND symbols in list FOUND and remove duplicates.
3422    The duplicates are freed, and the new list is returned in
3423    *NEW_HEAD, *NEW_TAIL.  */
3424
3425 static void
3426 sort_search_symbols_remove_dups (struct symbol_search *found, int nfound,
3427                                  struct symbol_search **new_head,
3428                                  struct symbol_search **new_tail)
3429 {
3430   struct symbol_search **symbols, *symp, *old_next;
3431   int i, j, nunique;
3432
3433   gdb_assert (found != NULL && nfound > 0);
3434
3435   /* Build an array out of the list so we can easily sort them.  */
3436   symbols = (struct symbol_search **) xmalloc (sizeof (struct symbol_search *)
3437                                                * nfound);
3438   symp = found;
3439   for (i = 0; i < nfound; i++)
3440     {
3441       gdb_assert (symp != NULL);
3442       gdb_assert (symp->block >= 0 && symp->block <= 1);
3443       symbols[i] = symp;
3444       symp = symp->next;
3445     }
3446   gdb_assert (symp == NULL);
3447
3448   qsort (symbols, nfound, sizeof (struct symbol_search *),
3449          compare_search_syms);
3450
3451   /* Collapse out the dups.  */
3452   for (i = 1, j = 1; i < nfound; ++i)
3453     {
3454       if (compare_search_syms (&symbols[j - 1], &symbols[i]) != 0)
3455         symbols[j++] = symbols[i];
3456       else
3457         xfree (symbols[i]);
3458     }
3459   nunique = j;
3460   symbols[j - 1]->next = NULL;
3461
3462   /* Rebuild the linked list.  */
3463   for (i = 0; i < nunique - 1; i++)
3464     symbols[i]->next = symbols[i + 1];
3465   symbols[nunique - 1]->next = NULL;
3466
3467   *new_head = symbols[0];
3468   *new_tail = symbols[nunique - 1];
3469   xfree (symbols);
3470 }
3471
3472 /* An object of this type is passed as the user_data to the
3473    expand_symtabs_matching method.  */
3474 struct search_symbols_data
3475 {
3476   int nfiles;
3477   char **files;
3478
3479   /* It is true if PREG contains valid data, false otherwise.  */
3480   unsigned preg_p : 1;
3481   regex_t preg;
3482 };
3483
3484 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
3485
3486 static int
3487 search_symbols_file_matches (const char *filename, void *user_data,
3488                              int basenames)
3489 {
3490   struct search_symbols_data *data = user_data;
3491
3492   return file_matches (filename, data->files, data->nfiles, basenames);
3493 }
3494
3495 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
3496
3497 static int
3498 search_symbols_name_matches (const char *symname, void *user_data)
3499 {
3500   struct search_symbols_data *data = user_data;
3501
3502   return !data->preg_p || regexec (&data->preg, symname, 0, NULL, 0) == 0;
3503 }
3504
3505 /* Search the symbol table for matches to the regular expression REGEXP,
3506    returning the results in *MATCHES.
3507
3508    Only symbols of KIND are searched:
3509    VARIABLES_DOMAIN - search all symbols, excluding functions, type names,
3510                       and constants (enums)
3511    FUNCTIONS_DOMAIN - search all functions
3512    TYPES_DOMAIN     - search all type names
3513    ALL_DOMAIN       - an internal error for this function
3514
3515    free_search_symbols should be called when *MATCHES is no longer needed.
3516
3517    Within each file the results are sorted locally; each symtab's global and
3518    static blocks are separately alphabetized.
3519    Duplicate entries are removed.  */
3520
3521 void
3522 search_symbols (char *regexp, enum search_domain kind,
3523                 int nfiles, char *files[],
3524                 struct symbol_search **matches)
3525 {
3526   struct symtab *s;
3527   struct blockvector *bv;
3528   struct block *b;
3529   int i = 0;
3530   struct block_iterator iter;
3531   struct symbol *sym;
3532   struct objfile *objfile;
3533   struct minimal_symbol *msymbol;
3534   int found_misc = 0;
3535   static const enum minimal_symbol_type types[]
3536     = {mst_data, mst_text, mst_abs};
3537   static const enum minimal_symbol_type types2[]
3538     = {mst_bss, mst_file_text, mst_abs};
3539   static const enum minimal_symbol_type types3[]
3540     = {mst_file_data, mst_solib_trampoline, mst_abs};
3541   static const enum minimal_symbol_type types4[]
3542     = {mst_file_bss, mst_text_gnu_ifunc, mst_abs};
3543   enum minimal_symbol_type ourtype;
3544   enum minimal_symbol_type ourtype2;
3545   enum minimal_symbol_type ourtype3;
3546   enum minimal_symbol_type ourtype4;
3547   struct symbol_search *found;
3548   struct symbol_search *tail;
3549   struct search_symbols_data datum;
3550   int nfound;
3551
3552   /* OLD_CHAIN .. RETVAL_CHAIN is always freed, RETVAL_CHAIN .. current
3553      CLEANUP_CHAIN is freed only in the case of an error.  */
3554   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
3555   struct cleanup *retval_chain;
3556
3557   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
3558
3559   ourtype = types[kind];
3560   ourtype2 = types2[kind];
3561   ourtype3 = types3[kind];
3562   ourtype4 = types4[kind];
3563
3564   *matches = NULL;
3565   datum.preg_p = 0;
3566
3567   if (regexp != NULL)
3568     {
3569       /* Make sure spacing is right for C++ operators.
3570          This is just a courtesy to make the matching less sensitive
3571          to how many spaces the user leaves between 'operator'
3572          and <TYPENAME> or <OPERATOR>.  */
3573       char *opend;
3574       char *opname = operator_chars (regexp, &opend);
3575       int errcode;
3576
3577       if (*opname)
3578         {
3579           int fix = -1;         /* -1 means ok; otherwise number of
3580                                     spaces needed.  */
3581
3582           if (isalpha (*opname) || *opname == '_' || *opname == '$')
3583             {
3584               /* There should 1 space between 'operator' and 'TYPENAME'.  */
3585               if (opname[-1] != ' ' || opname[-2] == ' ')
3586                 fix = 1;
3587             }
3588           else
3589             {
3590               /* There should 0 spaces between 'operator' and 'OPERATOR'.  */
3591               if (opname[-1] == ' ')
3592                 fix = 0;
3593             }
3594           /* If wrong number of spaces, fix it.  */
3595           if (fix >= 0)
3596             {
3597               char *tmp = (char *) alloca (8 + fix + strlen (opname) + 1);
3598
3599               sprintf (tmp, "operator%.*s%s", fix, " ", opname);
3600               regexp = tmp;
3601             }
3602         }
3603
3604       errcode = regcomp (&datum.preg, regexp,
3605                          REG_NOSUB | (case_sensitivity == case_sensitive_off
3606                                       ? REG_ICASE : 0));
3607       if (errcode != 0)
3608         {
3609           char *err = get_regcomp_error (errcode, &datum.preg);
3610
3611           make_cleanup (xfree, err);
3612           error (_("Invalid regexp (%s): %s"), err, regexp);
3613         }
3614       datum.preg_p = 1;
3615       make_regfree_cleanup (&datum.preg);
3616     }
3617
3618   /* Search through the partial symtabs *first* for all symbols
3619      matching the regexp.  That way we don't have to reproduce all of
3620      the machinery below.  */
3621
3622   datum.nfiles = nfiles;
3623   datum.files = files;
3624   expand_symtabs_matching ((nfiles == 0
3625                             ? NULL
3626                             : search_symbols_file_matches),
3627                            search_symbols_name_matches,
3628                            kind, &datum);
3629
3630   /* Here, we search through the minimal symbol tables for functions
3631      and variables that match, and force their symbols to be read.
3632      This is in particular necessary for demangled variable names,
3633      which are no longer put into the partial symbol tables.
3634      The symbol will then be found during the scan of symtabs below.
3635
3636      For functions, find_pc_symtab should succeed if we have debug info
3637      for the function, for variables we have to call
3638      lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name to determine if the variable
3639      has debug info.
3640      If the lookup fails, set found_misc so that we will rescan to print
3641      any matching symbols without debug info.
3642      We only search the objfile the msymbol came from, we no longer search
3643      all objfiles.  In large programs (1000s of shared libs) searching all
3644      objfiles is not worth the pain.  */
3645
3646   if (nfiles == 0 && (kind == VARIABLES_DOMAIN || kind == FUNCTIONS_DOMAIN))
3647     {
3648       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3649       {
3650         QUIT;
3651
3652         if (msymbol->created_by_gdb)
3653           continue;
3654
3655         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
3656             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
3657             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
3658             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
3659           {
3660             if (!datum.preg_p
3661                 || regexec (&datum.preg, SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
3662                             NULL, 0) == 0)
3663               {
3664                 /* Note: An important side-effect of these lookup functions
3665                    is to expand the symbol table if msymbol is found, for the
3666                    benefit of the next loop on ALL_PRIMARY_SYMTABS.  */
3667                 if (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
3668                     ? find_pc_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)) == NULL
3669                     : (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
3670                        (objfile, SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), VAR_DOMAIN)
3671                        == NULL))
3672                   found_misc = 1;
3673               }
3674           }
3675       }
3676     }
3677
3678   found = NULL;
3679   tail = NULL;
3680   nfound = 0;
3681   retval_chain = make_cleanup_free_search_symbols (&found);
3682
3683   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
3684   {
3685     bv = BLOCKVECTOR (s);
3686     for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
3687       {
3688         b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
3689         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3690           {
3691             struct symtab *real_symtab = SYMBOL_SYMTAB (sym);
3692
3693             QUIT;
3694
3695             /* Check first sole REAL_SYMTAB->FILENAME.  It does not need to be
3696                a substring of symtab_to_fullname as it may contain "./" etc.  */
3697             if ((file_matches (real_symtab->filename, files, nfiles, 0)
3698                  || ((basenames_may_differ
3699                       || file_matches (lbasename (real_symtab->filename),
3700                                        files, nfiles, 1))
3701                      && file_matches (symtab_to_fullname (real_symtab),
3702                                       files, nfiles, 0)))
3703                 && ((!datum.preg_p
3704                      || regexec (&datum.preg, SYMBOL_NATURAL_NAME (sym), 0,
3705                                  NULL, 0) == 0)
3706                     && ((kind == VARIABLES_DOMAIN
3707                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF
3708                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_UNRESOLVED
3709                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK
3710                          /* LOC_CONST can be used for more than just enums,
3711                             e.g., c++ static const members.
3712                             We only want to skip enums here.  */
3713                          && !(SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_CONST
3714                               && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym))
3715                               == TYPE_CODE_ENUM))
3716                         || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN 
3717                             && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
3718                         || (kind == TYPES_DOMAIN
3719                             && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF))))
3720               {
3721                 /* match */
3722                 struct symbol_search *psr = (struct symbol_search *)
3723                   xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
3724                 psr->block = i;
3725                 psr->symtab = real_symtab;
3726                 psr->symbol = sym;
3727                 memset (&psr->msymbol, 0, sizeof (psr->msymbol));
3728                 psr->next = NULL;
3729                 if (tail == NULL)
3730                   found = psr;
3731                 else
3732                   tail->next = psr;
3733                 tail = psr;
3734                 nfound ++;
3735               }
3736           }
3737       }
3738   }
3739
3740   if (found != NULL)
3741     {
3742       sort_search_symbols_remove_dups (found, nfound, &found, &tail);
3743       /* Note: nfound is no longer useful beyond this point.  */
3744     }
3745
3746   /* If there are no eyes, avoid all contact.  I mean, if there are
3747      no debug symbols, then print directly from the msymbol_vector.  */
3748
3749   if (found_misc || (nfiles == 0 && kind != FUNCTIONS_DOMAIN))
3750     {
3751       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3752       {
3753         QUIT;
3754
3755         if (msymbol->created_by_gdb)
3756           continue;
3757
3758         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
3759             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
3760             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
3761             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
3762           {
3763             if (!datum.preg_p
3764                 || regexec (&datum.preg, SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
3765                             NULL, 0) == 0)
3766               {
3767                 /* For functions we can do a quick check of whether the
3768                    symbol might be found via find_pc_symtab.  */
3769                 if (kind != FUNCTIONS_DOMAIN
3770                     || find_pc_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)) == NULL)
3771                   {
3772                     if (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
3773                         (objfile, SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), VAR_DOMAIN)
3774                         == NULL)
3775                       {
3776                         /* match */
3777                         struct symbol_search *psr = (struct symbol_search *)
3778                           xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
3779                         psr->block = i;
3780                         psr->msymbol.minsym = msymbol;
3781                         psr->msymbol.objfile = objfile;
3782                         psr->symtab = NULL;
3783                         psr->symbol = NULL;
3784                         psr->next = NULL;
3785                         if (tail == NULL)
3786                           found = psr;
3787                         else
3788                           tail->next = psr;
3789                         tail = psr;
3790                       }
3791                   }
3792               }
3793           }
3794       }
3795     }
3796
3797   discard_cleanups (retval_chain);
3798   do_cleanups (old_chain);
3799   *matches = found;
3800 }
3801
3802 /* Helper function for symtab_symbol_info, this function uses
3803    the data returned from search_symbols() to print information
3804    regarding the match to gdb_stdout.  */
3805
3806 static void
3807 print_symbol_info (enum search_domain kind,
3808                    struct symtab *s, struct symbol *sym,
3809                    int block, const char *last)
3810 {
3811   const char *s_filename = symtab_to_filename_for_display (s);
3812
3813   if (last == NULL || filename_cmp (last, s_filename) != 0)
3814     {
3815       fputs_filtered ("\nFile ", gdb_stdout);
3816       fputs_filtered (s_filename, gdb_stdout);
3817       fputs_filtered (":\n", gdb_stdout);
3818     }
3819
3820   if (kind != TYPES_DOMAIN && block == STATIC_BLOCK)
3821     printf_filtered ("static ");
3822
3823   /* Typedef that is not a C++ class.  */
3824   if (kind == TYPES_DOMAIN
3825       && SYMBOL_DOMAIN (sym) != STRUCT_DOMAIN)
3826     typedef_print (SYMBOL_TYPE (sym), sym, gdb_stdout);
3827   /* variable, func, or typedef-that-is-c++-class.  */
3828   else if (kind < TYPES_DOMAIN
3829            || (kind == TYPES_DOMAIN
3830                && SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN))
3831     {
3832       type_print (SYMBOL_TYPE (sym),
3833                   (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
3834                    ? "" : SYMBOL_PRINT_NAME (sym)),
3835                   gdb_stdout, 0);
3836
3837       printf_filtered (";\n");
3838     }
3839 }
3840
3841 /* This help function for symtab_symbol_info() prints information
3842    for non-debugging symbols to gdb_stdout.  */
3843
3844 static void
3845 print_msymbol_info (struct bound_minimal_symbol msymbol)
3846 {
3847   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (msymbol.objfile);
3848   char *tmp;
3849
3850   if (gdbarch_addr_bit (gdbarch) <= 32)
3851     tmp = hex_string_custom (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol.minsym)
3852                              & (CORE_ADDR) 0xffffffff,
3853                              8);
3854   else
3855     tmp = hex_string_custom (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol.minsym),
3856                              16);
3857   printf_filtered ("%s  %s\n",
3858                    tmp, SYMBOL_PRINT_NAME (msymbol.minsym));
3859 }
3860
3861 /* This is the guts of the commands "info functions", "info types", and
3862    "info variables".  It calls search_symbols to find all matches and then
3863    print_[m]symbol_info to print out some useful information about the
3864    matches.  */
3865
3866 static void
3867 symtab_symbol_info (char *regexp, enum search_domain kind, int from_tty)
3868 {
3869   static const char * const classnames[] =
3870     {"variable", "function", "type"};
3871   struct symbol_search *symbols;
3872   struct symbol_search *p;
3873   struct cleanup *old_chain;
3874   const char *last_filename = NULL;
3875   int first = 1;
3876
3877   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
3878
3879   /* Must make sure that if we're interrupted, symbols gets freed.  */
3880   search_symbols (regexp, kind, 0, (char **) NULL, &symbols);
3881   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (&symbols);
3882
3883   if (regexp != NULL)
3884     printf_filtered (_("All %ss matching regular expression \"%s\":\n"),
3885                      classnames[kind], regexp);
3886   else
3887     printf_filtered (_("All defined %ss:\n"), classnames[kind]);
3888
3889   for (p = symbols; p != NULL; p = p->next)
3890     {
3891       QUIT;
3892
3893       if (p->msymbol.minsym != NULL)
3894         {
3895           if (first)
3896             {
3897               printf_filtered (_("\nNon-debugging symbols:\n"));
3898               first = 0;
3899             }
3900           print_msymbol_info (p->msymbol);
3901         }
3902       else
3903         {
3904           print_symbol_info (kind,
3905                              p->symtab,
3906                              p->symbol,
3907                              p->block,
3908                              last_filename);
3909           last_filename = symtab_to_filename_for_display (p->symtab);
3910         }
3911     }
3912
3913   do_cleanups (old_chain);
3914 }
3915
3916 static void
3917 variables_info (char *regexp, int from_tty)
3918 {
3919   symtab_symbol_info (regexp, VARIABLES_DOMAIN, from_tty);
3920 }
3921
3922 static void
3923 functions_info (char *regexp, int from_tty)
3924 {
3925   symtab_symbol_info (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, from_tty);
3926 }
3927
3928
3929 static void
3930 types_info (char *regexp, int from_tty)
3931 {
3932   symtab_symbol_info (regexp, TYPES_DOMAIN, from_tty);
3933 }
3934
3935 /* Breakpoint all functions matching regular expression.  */
3936
3937 void
3938 rbreak_command_wrapper (char *regexp, int from_tty)
3939 {
3940   rbreak_command (regexp, from_tty);
3941 }
3942
3943 /* A cleanup function that calls end_rbreak_breakpoints.  */
3944
3945 static void
3946 do_end_rbreak_breakpoints (void *ignore)
3947 {
3948   end_rbreak_breakpoints ();
3949 }
3950
3951 static void
3952 rbreak_command (char *regexp, int from_tty)
3953 {
3954   struct symbol_search *ss;
3955   struct symbol_search *p;
3956   struct cleanup *old_chain;
3957   char *string = NULL;
3958   int len = 0;
3959   char **files = NULL, *file_name;
3960   int nfiles = 0;
3961
3962   if (regexp)
3963     {
3964       char *colon = strchr (regexp, ':');
3965
3966       if (colon && *(colon + 1) != ':')
3967         {
3968           int colon_index;
3969
3970           colon_index = colon - regexp;
3971           file_name = alloca (colon_index + 1);
3972           memcpy (file_name, regexp, colon_index);
3973           file_name[colon_index--] = 0;
3974           while (isspace (file_name[colon_index]))
3975             file_name[colon_index--] = 0; 
3976           files = &file_name;
3977           nfiles = 1;
3978           regexp = skip_spaces (colon + 1);
3979         }
3980     }
3981
3982   search_symbols (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, nfiles, files, &ss);
3983   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (&ss);
3984   make_cleanup (free_current_contents, &string);
3985
3986   start_rbreak_breakpoints ();
3987   make_cleanup (do_end_rbreak_breakpoints, NULL);
3988   for (p = ss; p != NULL; p = p->next)
3989     {
3990       if (p->msymbol.minsym == NULL)
3991         {
3992           const char *fullname = symtab_to_fullname (p->symtab);
3993
3994           int newlen = (strlen (fullname)
3995                         + strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol))
3996                         + 4);
3997
3998           if (newlen > len)
3999             {
4000               string = xrealloc (string, newlen);
4001               len = newlen;
4002             }
4003           strcpy (string, fullname);
4004           strcat (string, ":'");
4005           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol));
4006           strcat (string, "'");
4007           break_command (string, from_tty);
4008           print_symbol_info (FUNCTIONS_DOMAIN,
4009                              p->symtab,
4010                              p->symbol,
4011                              p->block,
4012                              symtab_to_filename_for_display (p->symtab));
4013         }
4014       else
4015         {
4016           int newlen = (strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol.minsym)) + 3);
4017
4018           if (newlen > len)
4019             {
4020               string = xrealloc (string, newlen);
4021               len = newlen;
4022             }
4023           strcpy (string, "'");
4024           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol.minsym));
4025           strcat (string, "'");
4026
4027           break_command (string, from_tty);
4028           printf_filtered ("<function, no debug info> %s;\n",
4029                            SYMBOL_PRINT_NAME (p->msymbol.minsym));
4030         }
4031     }
4032
4033   do_cleanups (old_chain);
4034 }
4035 \f
4036
4037 /* Evaluate if NAME matches SYM_TEXT and SYM_TEXT_LEN.
4038
4039    Either sym_text[sym_text_len] != '(' and then we search for any
4040    symbol starting with SYM_TEXT text.
4041
4042    Otherwise sym_text[sym_text_len] == '(' and then we require symbol name to
4043    be terminated at that point.  Partial symbol tables do not have parameters
4044    information.  */
4045
4046 static int
4047 compare_symbol_name (const char *name, const char *sym_text, int sym_text_len)
4048 {
4049   int (*ncmp) (const char *, const char *, size_t);
4050
4051   ncmp = (case_sensitivity == case_sensitive_on ? strncmp : strncasecmp);
4052
4053   if (ncmp (name, sym_text, sym_text_len) != 0)
4054     return 0;
4055
4056   if (sym_text[sym_text_len] == '(')
4057     {
4058       /* User searches for `name(someth...'.  Require NAME to be terminated.
4059          Normally psymtabs and gdbindex have no parameter types so '\0' will be
4060          present but accept even parameters presence.  In this case this
4061          function is in fact strcmp_iw but whitespace skipping is not supported
4062          for tab completion.  */
4063
4064       if (name[sym_text_len] != '\0' && name[sym_text_len] != '(')
4065         return 0;
4066     }
4067
4068   return 1;
4069 }
4070
4071 /* Free any memory associated with a completion list.  */
4072
4073 static void
4074 free_completion_list (VEC (char_ptr) **list_ptr)
4075 {
4076   int i;
4077   char *p;
4078
4079   for (i = 0; VEC_iterate (char_ptr, *list_ptr, i, p); ++i)
4080     xfree (p);
4081   VEC_free (char_ptr, *list_ptr);
4082 }
4083
4084 /* Callback for make_cleanup.  */
4085
4086 static void
4087 do_free_completion_list (void *list)
4088 {
4089   free_completion_list (list);
4090 }
4091
4092 /* Helper routine for make_symbol_completion_list.  */
4093
4094 static VEC (char_ptr) *return_val;
4095
4096 #define COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL(symbol, sym_text, len, text, word) \
4097       completion_list_add_name \
4098         (SYMBOL_NATURAL_NAME (symbol), (sym_text), (len), (text), (word))
4099
4100 /*  Test to see if the symbol specified by SYMNAME (which is already
4101    demangled for C++ symbols) matches SYM_TEXT in the first SYM_TEXT_LEN
4102    characters.  If so, add it to the current completion list.  */
4103
4104 static void
4105 completion_list_add_name (const char *symname,
4106                           const char *sym_text, int sym_text_len,
4107                           const char *text, const char *word)
4108 {
4109   /* Clip symbols that cannot match.  */
4110   if (!compare_symbol_name (symname, sym_text, sym_text_len))
4111     return;
4112
4113   /* We have a match for a completion, so add SYMNAME to the current list
4114      of matches.  Note that the name is moved to freshly malloc'd space.  */
4115
4116   {
4117     char *new;
4118
4119     if (word == sym_text)
4120       {
4121         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
4122         strcpy (new, symname);
4123       }
4124     else if (word > sym_text)
4125       {
4126         /* Return some portion of symname.  */
4127         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
4128         strcpy (new, symname + (word - sym_text));
4129       }
4130     else
4131       {
4132         /* Return some of SYM_TEXT plus symname.  */
4133         new = xmalloc (strlen (symname) + (sym_text - word) + 5);
4134         strncpy (new, word, sym_text - word);
4135         new[sym_text - word] = '\0';
4136         strcat (new, symname);
4137       }
4138
4139     VEC_safe_push (char_ptr, return_val, new);
4140   }
4141 }
4142
4143 /* ObjC: In case we are completing on a selector, look as the msymbol
4144    again and feed all the selectors into the mill.  */
4145
4146 static void
4147 completion_list_objc_symbol (struct minimal_symbol *msymbol,
4148                              const char *sym_text, int sym_text_len,
4149                              const char *text, const char *word)
4150 {
4151   static char *tmp = NULL;
4152   static unsigned int tmplen = 0;
4153
4154   const char *method, *category, *selector;
4155   char *tmp2 = NULL;
4156
4157   method = SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol);
4158
4159   /* Is it a method?  */
4160   if ((method[0] != '-') && (method[0] != '+'))
4161     return;
4162
4163   if (sym_text[0] == '[')
4164     /* Complete on shortened method method.  */
4165     completion_list_add_name (method + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
4166
4167   while ((strlen (method) + 1) >= tmplen)
4168     {
4169       if (tmplen == 0)
4170         tmplen = 1024;
4171       else
4172         tmplen *= 2;
4173       tmp = xrealloc (tmp, tmplen);
4174     }
4175   selector = strchr (method, ' ');
4176   if (selector != NULL)
4177     selector++;
4178
4179   category = strchr (method, '(');
4180
4181   if ((category != NULL) && (selector != NULL))
4182     {
4183       memcpy (tmp, method, (category - method));
4184       tmp[category - method] = ' ';
4185       memcpy (tmp + (category - method) + 1, selector, strlen (selector) + 1);
4186       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
4187       if (sym_text[0] == '[')
4188         completion_list_add_name (tmp + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
4189     }
4190
4191   if (selector != NULL)
4192     {
4193       /* Complete on selector only.  */
4194       strcpy (tmp, selector);
4195       tmp2 = strchr (tmp, ']');
4196       if (tmp2 != NULL)
4197         *tmp2 = '\0';
4198
4199       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
4200     }
4201 }
4202
4203 /* Break the non-quoted text based on the characters which are in
4204    symbols.  FIXME: This should probably be language-specific.  */
4205
4206 static const char *
4207 language_search_unquoted_string (const char *text, const char *p)
4208 {
4209   for (; p > text; --p)
4210     {
4211       if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
4212         continue;
4213       else
4214         {
4215           if ((current_language->la_language == language_objc))
4216             {
4217               if (p[-1] == ':')     /* Might be part of a method name.  */
4218                 continue;
4219               else if (p[-1] == '[' && (p[-2] == '-' || p[-2] == '+'))
4220                 p -= 2;             /* Beginning of a method name.  */
4221               else if (p[-1] == ' ' || p[-1] == '(' || p[-1] == ')')
4222                 {                   /* Might be part of a method name.  */
4223                   const char *t = p;
4224
4225                   /* Seeing a ' ' or a '(' is not conclusive evidence
4226                      that we are in the middle of a method name.  However,
4227                      finding "-[" or "+[" should be pretty un-ambiguous.
4228                      Unfortunately we have to find it now to decide.  */
4229
4230                   while (t > text)
4231                     if (isalnum (t[-1]) || t[-1] == '_' ||
4232                         t[-1] == ' '    || t[-1] == ':' ||
4233                         t[-1] == '('    || t[-1] == ')')
4234                       --t;
4235                     else
4236                       break;
4237
4238                   if (t[-1] == '[' && (t[-2] == '-' || t[-2] == '+'))
4239                     p = t - 2;      /* Method name detected.  */
4240                   /* Else we leave with p unchanged.  */
4241                 }
4242             }
4243           break;
4244         }
4245     }
4246   return p;
4247 }
4248
4249 static void
4250 completion_list_add_fields (struct symbol *sym, const char *sym_text,
4251                             int sym_text_len, const char *text,
4252                             const char *word)
4253 {
4254   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
4255     {
4256       struct type *t = SYMBOL_TYPE (sym);
4257       enum type_code c = TYPE_CODE (t);
4258       int j;
4259
4260       if (c == TYPE_CODE_UNION || c == TYPE_CODE_STRUCT)
4261         for (j = TYPE_N_BASECLASSES (t); j < TYPE_NFIELDS (t); j++)
4262           if (TYPE_FIELD_NAME (t, j))
4263             completion_list_add_name (TYPE_FIELD_NAME (t, j),
4264                                       sym_text, sym_text_len, text, word);
4265     }
4266 }
4267
4268 /* Type of the user_data argument passed to add_macro_name or
4269    symbol_completion_matcher.  The contents are simply whatever is
4270    needed by completion_list_add_name.  */
4271 struct add_name_data
4272 {
4273   const char *sym_text;
4274   int sym_text_len;
4275   const char *text;
4276   const char *word;
4277 };
4278
4279 /* A callback used with macro_for_each and macro_for_each_in_scope.
4280    This adds a macro's name to the current completion list.  */
4281
4282 static void
4283 add_macro_name (const char *name, const struct macro_definition *ignore,
4284                 struct macro_source_file *ignore2, int ignore3,
4285                 void *user_data)
4286 {
4287   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
4288
4289   completion_list_add_name ((char *) name,
4290                             datum->sym_text, datum->sym_text_len,
4291                             datum->text, datum->word);
4292 }
4293
4294 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
4295
4296 static int
4297 symbol_completion_matcher (const char *name, void *user_data)
4298 {
4299   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
4300
4301   return compare_symbol_name (name, datum->sym_text, datum->sym_text_len);
4302 }
4303
4304 VEC (char_ptr) *
4305 default_make_symbol_completion_list_break_on (const char *text,
4306                                               const char *word,
4307                                               const char *break_on,
4308                                               enum type_code code)
4309 {
4310   /* Problem: All of the symbols have to be copied because readline
4311      frees them.  I'm not going to worry about this; hopefully there
4312      won't be that many.  */
4313
4314   struct symbol *sym;
4315   struct symtab *s;
4316   struct minimal_symbol *msymbol;
4317   struct objfile *objfile;
4318   struct block *b;
4319   const struct block *surrounding_static_block, *surrounding_global_block;
4320   struct block_iterator iter;
4321   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
4322   const char *sym_text;
4323   /* Length of sym_text.  */
4324   int sym_text_len;
4325   struct add_name_data datum;
4326   struct cleanup *back_to;
4327
4328   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.  */
4329   {
4330     const char *p;
4331     char quote_found;
4332     const char *quote_pos = NULL;
4333
4334     /* First see if this is a quoted string.  */
4335     quote_found = '\0';
4336     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
4337       {
4338         if (quote_found != '\0')
4339           {
4340             if (*p == quote_found)
4341               /* Found close quote.  */
4342               quote_found = '\0';
4343             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
4344               /* A backslash followed by the quote character
4345                  doesn't end the string.  */
4346               ++p;
4347           }
4348         else if (*p == '\'' || *p == '"')
4349           {
4350             quote_found = *p;
4351             quote_pos = p;
4352           }
4353       }
4354     if (quote_found == '\'')
4355       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
4356       sym_text = quote_pos + 1;
4357     else if (quote_found == '"')
4358       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
4359          to complete it any other way.  */
4360       {
4361         return NULL;
4362       }
4363     else
4364       {
4365         /* It is not a quoted string.  Break it based on the characters
4366            which are in symbols.  */
4367         while (p > text)
4368           {
4369             if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0'
4370                 || p[-1] == ':' || strchr (break_on, p[-1]) != NULL)
4371               --p;
4372             else
4373               break;
4374           }
4375         sym_text = p;
4376       }
4377   }
4378
4379   sym_text_len = strlen (sym_text);
4380
4381   /* Prepare SYM_TEXT_LEN for compare_symbol_name.  */
4382
4383   if (current_language->la_language == language_cplus
4384       || current_language->la_language == language_java
4385       || current_language->la_language == language_fortran)
4386     {
4387       /* These languages may have parameters entered by user but they are never
4388          present in the partial symbol tables.  */
4389
4390       const char *cs = memchr (sym_text, '(', sym_text_len);
4391
4392       if (cs)
4393         sym_text_len = cs - sym_text;
4394     }
4395   gdb_assert (sym_text[sym_text_len] == '\0' || sym_text[sym_text_len] == '(');
4396
4397   return_val = NULL;
4398   back_to = make_cleanup (do_free_completion_list, &return_val);
4399
4400   datum.sym_text = sym_text;
4401   datum.sym_text_len = sym_text_len;
4402   datum.text = text;
4403   datum.word = word;
4404
4405   /* Look through the partial symtabs for all symbols which begin
4406      by matching SYM_TEXT.  Expand all CUs that you find to the list.
4407      The real names will get added by COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL below.  */
4408   expand_symtabs_matching (NULL, symbol_completion_matcher, ALL_DOMAIN,
4409                            &datum);
4410
4411   /* At this point scan through the misc symbol vectors and add each
4412      symbol you find to the list.  Eventually we want to ignore
4413      anything that isn't a text symbol (everything else will be
4414      handled by the psymtab code above).  */
4415
4416   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
4417     {
4418       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
4419         {
4420           QUIT;
4421           COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (msymbol, sym_text, sym_text_len, text,
4422                                       word);
4423
4424           completion_list_objc_symbol (msymbol, sym_text, sym_text_len, text,
4425                                        word);
4426         }
4427     }
4428
4429   /* Search upwards from currently selected frame (so that we can
4430      complete on local vars).  Also catch fields of types defined in
4431      this places which match our text string.  Only complete on types
4432      visible from current context.  */
4433
4434   b = get_selected_block (0);
4435   surrounding_static_block = block_static_block (b);
4436   surrounding_global_block = block_global_block (b);
4437   if (surrounding_static_block != NULL)
4438     while (b != surrounding_static_block)
4439       {
4440         QUIT;
4441
4442         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4443           {
4444             if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
4445               {
4446                 COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text,
4447                                             word);
4448                 completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text,
4449                                             word);
4450               }
4451             else if (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
4452                      && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code)
4453               COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text,
4454                                           word);
4455           }
4456
4457         /* Stop when we encounter an enclosing function.  Do not stop for
4458            non-inlined functions - the locals of the enclosing function
4459            are in scope for a nested function.  */
4460         if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
4461           break;
4462         b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
4463       }
4464
4465   /* Add fields from the file's types; symbols will be added below.  */
4466
4467   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
4468     {
4469       if (surrounding_static_block != NULL)
4470         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_static_block, iter, sym)
4471           completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4472
4473       if (surrounding_global_block != NULL)
4474         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_global_block, iter, sym)
4475           completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4476     }
4477
4478   /* Go through the symtabs and check the externs and statics for
4479      symbols which match.  */
4480
4481   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
4482   {
4483     QUIT;
4484     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
4485     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4486       {
4487         if (code == TYPE_CODE_UNDEF
4488             || (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
4489                 && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code))
4490           COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4491       }
4492   }
4493
4494   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
4495   {
4496     QUIT;
4497     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
4498     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4499       {
4500         if (code == TYPE_CODE_UNDEF
4501             || (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
4502                 && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code))
4503           COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4504       }
4505   }
4506
4507   /* Skip macros if we are completing a struct tag -- arguable but
4508      usually what is expected.  */
4509   if (current_language->la_macro_expansion == macro_expansion_c
4510       && code == TYPE_CODE_UNDEF)
4511     {
4512       struct macro_scope *scope;
4513
4514       /* Add any macros visible in the default scope.  Note that this
4515          may yield the occasional wrong result, because an expression
4516          might be evaluated in a scope other than the default.  For
4517          example, if the user types "break file:line if <TAB>", the
4518          resulting expression will be evaluated at "file:line" -- but
4519          at there does not seem to be a way to detect this at
4520          completion time.  */
4521       scope = default_macro_scope ();
4522       if (scope)
4523         {
4524           macro_for_each_in_scope (scope->file, scope->line,
4525                                    add_macro_name, &datum);
4526           xfree (scope);
4527         }
4528
4529       /* User-defined macros are always visible.  */
4530       macro_for_each (macro_user_macros, add_macro_name, &datum);
4531     }
4532
4533   discard_cleanups (back_to);
4534   return (return_val);
4535 }
4536
4537 VEC (char_ptr) *
4538 default_make_symbol_completion_list (const char *text, const char *word,
4539                                      enum type_code code)
4540 {
4541   return default_make_symbol_completion_list_break_on (text, word, "", code);
4542 }
4543
4544 /* Return a vector of all symbols (regardless of class) which begin by
4545    matching TEXT.  If the answer is no symbols, then the return value
4546    is NULL.  */
4547
4548 VEC (char_ptr) *
4549 make_symbol_completion_list (const char *text, const char *word)
4550 {
4551   return current_language->la_make_symbol_completion_list (text, word,
4552                                                            TYPE_CODE_UNDEF);
4553 }
4554
4555 /* Like make_symbol_completion_list, but only return STRUCT_DOMAIN
4556    symbols whose type code is CODE.  */
4557
4558 VEC (char_ptr) *
4559 make_symbol_completion_type (const char *text, const char *word,
4560                              enum type_code code)
4561 {
4562   gdb_assert (code == TYPE_CODE_UNION
4563               || code == TYPE_CODE_STRUCT
4564               || code == TYPE_CODE_CLASS
4565               || code == TYPE_CODE_ENUM);
4566   return current_language->la_make_symbol_completion_list (text, word, code);
4567 }
4568
4569 /* Like make_symbol_completion_list, but suitable for use as a
4570    completion function.  */
4571
4572 VEC (char_ptr) *
4573 make_symbol_completion_list_fn (struct cmd_list_element *ignore,
4574                                 const char *text, const char *word)
4575 {
4576   return make_symbol_completion_list (text, word);
4577 }
4578
4579 /* Like make_symbol_completion_list, but returns a list of symbols
4580    defined in a source file FILE.  */
4581
4582 VEC (char_ptr) *
4583 make_file_symbol_completion_list (const char *text, const char *word,
4584                                   const char *srcfile)
4585 {
4586   struct symbol *sym;
4587   struct symtab *s;
4588   struct block *b;
4589   struct block_iterator iter;
4590   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
4591   const char *sym_text;
4592   /* Length of sym_text.  */
4593   int sym_text_len;
4594
4595   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
4596      FIXME: This should be language-specific.  */
4597   {
4598     const char *p;
4599     char quote_found;
4600     const char *quote_pos = NULL;
4601
4602     /* First see if this is a quoted string.  */
4603     quote_found = '\0';
4604     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
4605       {
4606         if (quote_found != '\0')
4607           {
4608             if (*p == quote_found)
4609               /* Found close quote.  */
4610               quote_found = '\0';
4611             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
4612               /* A backslash followed by the quote character
4613                  doesn't end the string.  */
4614               ++p;
4615           }
4616         else if (*p == '\'' || *p == '"')
4617           {
4618             quote_found = *p;
4619             quote_pos = p;
4620           }
4621       }
4622     if (quote_found == '\'')
4623       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
4624       sym_text = quote_pos + 1;
4625     else if (quote_found == '"')
4626       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
4627          to complete it any other way.  */
4628       {
4629         return NULL;
4630       }
4631     else
4632       {
4633         /* Not a quoted string.  */
4634         sym_text = language_search_unquoted_string (text, p);
4635       }
4636   }
4637
4638   sym_text_len = strlen (sym_text);
4639
4640   return_val = NULL;
4641
4642   /* Find the symtab for SRCFILE (this loads it if it was not yet read
4643      in).  */
4644   s = lookup_symtab (srcfile);
4645   if (s == NULL)
4646     {
4647       /* Maybe they typed the file with leading directories, while the
4648          symbol tables record only its basename.  */
4649       const char *tail = lbasename (srcfile);
4650
4651       if (tail > srcfile)
4652         s = lookup_symtab (tail);
4653     }
4654
4655   /* If we have no symtab for that file, return an empty list.  */
4656   if (s == NULL)
4657     return (return_val);
4658
4659   /* Go through this symtab and check the externs and statics for
4660      symbols which match.  */
4661
4662   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
4663   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4664     {
4665       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4666     }
4667
4668   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
4669   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4670     {
4671       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4672     }
4673
4674   return (return_val);
4675 }
4676
4677 /* A helper function for make_source_files_completion_list.  It adds
4678    another file name to a list of possible completions, growing the
4679    list as necessary.  */
4680
4681 static void
4682 add_filename_to_list (const char *fname, const char *text, const char *word,
4683                       VEC (char_ptr) **list)
4684 {
4685   char *new;
4686   size_t fnlen = strlen (fname);
4687
4688   if (word == text)
4689     {
4690       /* Return exactly fname.  */
4691       new = xmalloc (fnlen + 5);
4692       strcpy (new, fname);
4693     }
4694   else if (word > text)
4695     {
4696       /* Return some portion of fname.  */
4697       new = xmalloc (fnlen + 5);
4698       strcpy (new, fname + (word - text));
4699     }
4700   else
4701     {
4702       /* Return some of TEXT plus fname.  */
4703       new = xmalloc (fnlen + (text - word) + 5);
4704       strncpy (new, word, text - word);
4705       new[text - word] = '\0';
4706       strcat (new, fname);
4707     }
4708   VEC_safe_push (char_ptr, *list, new);
4709 }
4710
4711 static int
4712 not_interesting_fname (const char *fname)
4713 {
4714   static const char *illegal_aliens[] = {
4715     "_globals_",        /* inserted by coff_symtab_read */
4716     NULL
4717   };
4718   int i;
4719
4720   for (i = 0; illegal_aliens[i]; i++)
4721     {
4722       if (filename_cmp (fname, illegal_aliens[i]) == 0)
4723         return 1;
4724     }
4725   return 0;
4726 }
4727
4728 /* An object of this type is passed as the user_data argument to
4729    map_partial_symbol_filenames.  */
4730 struct add_partial_filename_data
4731 {
4732   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
4733   const char *text;
4734   const char *word;
4735   int text_len;
4736   VEC (char_ptr) **list;
4737 };
4738
4739 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
4740
4741 static void
4742 maybe_add_partial_symtab_filename (const char *filename, const char *fullname,
4743                                    void *user_data)
4744 {
4745   struct add_partial_filename_data *data = user_data;
4746
4747   if (not_interesting_fname (filename))
4748     return;
4749   if (!filename_seen (data->filename_seen_cache, filename, 1)
4750       && filename_ncmp (filename, data->text, data->text_len) == 0)
4751     {
4752       /* This file matches for a completion; add it to the
4753          current list of matches.  */
4754       add_filename_to_list (filename, data->text, data->word, data->list);
4755     }
4756   else
4757     {
4758       const char *base_name = lbasename (filename);
4759
4760       if (base_name != filename
4761           && !filename_seen (data->filename_seen_cache, base_name, 1)
4762           && filename_ncmp (base_name, data->text, data->text_len) == 0)
4763         add_filename_to_list (base_name, data->text, data->word, data->list);
4764     }
4765 }
4766
4767 /* Return a vector of all source files whose names begin with matching
4768    TEXT.  The file names are looked up in the symbol tables of this
4769    program.  If the answer is no matchess, then the return value is
4770    NULL.  */
4771
4772 VEC (char_ptr) *
4773 make_source_files_completion_list (const char *text, const char *word)
4774 {
4775   struct symtab *s;
4776   struct objfile *objfile;
4777   size_t text_len = strlen (text);
4778   VEC (char_ptr) *list = NULL;
4779   const char *base_name;
4780   struct add_partial_filename_data datum;
4781   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
4782   struct cleanup *back_to, *cache_cleanup;
4783
4784   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
4785     return list;
4786
4787   back_to = make_cleanup (do_free_completion_list, &list);
4788
4789   filename_seen_cache = create_filename_seen_cache ();
4790   cache_cleanup = make_cleanup (delete_filename_seen_cache,
4791                                 filename_seen_cache);
4792
4793   ALL_SYMTABS (objfile, s)
4794     {
4795       if (not_interesting_fname (s->filename))
4796         continue;
4797       if (!filename_seen (filename_seen_cache, s->filename, 1)
4798           && filename_ncmp (s->filename, text, text_len) == 0)
4799         {
4800           /* This file matches for a completion; add it to the current
4801              list of matches.  */
4802           add_filename_to_list (s->filename, text, word, &list);
4803         }
4804       else
4805         {
4806           /* NOTE: We allow the user to type a base name when the
4807              debug info records leading directories, but not the other
4808              way around.  This is what subroutines of breakpoint
4809              command do when they parse file names.  */
4810           base_name = lbasename (s->filename);
4811           if (base_name != s->filename
4812               && !filename_seen (filename_seen_cache, base_name, 1)
4813               && filename_ncmp (base_name, text, text_len) == 0)
4814             add_filename_to_list (base_name, text, word, &list);
4815         }
4816     }
4817
4818   datum.filename_seen_cache = filename_seen_cache;
4819   datum.text = text;
4820   datum.word = word;
4821   datum.text_len = text_len;
4822   datum.list = &list;
4823   map_symbol_filenames (maybe_add_partial_symtab_filename, &datum,
4824                         0 /*need_fullname*/);
4825
4826   do_cleanups (cache_cleanup);
4827   discard_cleanups (back_to);
4828
4829   return list;
4830 }
4831
4832 /* Determine if PC is in the prologue of a function.  The prologue is the area
4833    between the first instruction of a function, and the first executable line.
4834    Returns 1 if PC *might* be in prologue, 0 if definately *not* in prologue.
4835
4836    If non-zero, func_start is where we think the prologue starts, possibly
4837    by previous examination of symbol table information.  */
4838
4839 int
4840 in_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc, CORE_ADDR func_start)
4841 {
4842   struct symtab_and_line sal;
4843   CORE_ADDR func_addr, func_end;
4844
4845   /* We have several sources of information we can consult to figure
4846      this out.
4847      - Compilers usually emit line number info that marks the prologue
4848        as its own "source line".  So the ending address of that "line"
4849        is the end of the prologue.  If available, this is the most
4850        reliable method.
4851      - The minimal symbols and partial symbols, which can usually tell
4852        us the starting and ending addresses of a function.
4853      - If we know the function's start address, we can call the
4854        architecture-defined gdbarch_skip_prologue function to analyze the
4855        instruction stream and guess where the prologue ends.
4856      - Our `func_start' argument; if non-zero, this is the caller's
4857        best guess as to the function's entry point.  At the time of
4858        this writing, handle_inferior_event doesn't get this right, so
4859        it should be our last resort.  */
4860
4861   /* Consult the partial symbol table, to find which function
4862      the PC is in.  */
4863   if (! find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, &func_end))
4864     {
4865       CORE_ADDR prologue_end;
4866
4867       /* We don't even have minsym information, so fall back to using
4868          func_start, if given.  */
4869       if (! func_start)
4870         return 1;               /* We *might* be in a prologue.  */
4871
4872       prologue_end = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, func_start);
4873
4874       return func_start <= pc && pc < prologue_end;
4875     }
4876
4877   /* If we have line number information for the function, that's
4878      usually pretty reliable.  */
4879   sal = find_pc_line (func_addr, 0);
4880
4881   /* Now sal describes the source line at the function's entry point,
4882      which (by convention) is the prologue.  The end of that "line",
4883      sal.end, is the end of the prologue.
4884
4885      Note that, for functions whose source code is all on a single
4886      line, the line number information doesn't always end up this way.
4887      So we must verify that our purported end-of-prologue address is
4888      *within* the function, not at its start or end.  */
4889   if (sal.line == 0
4890       || sal.end <= func_addr
4891       || func_end <= sal.end)
4892     {
4893       /* We don't have any good line number info, so use the minsym
4894          information, together with the architecture-specific prologue
4895          scanning code.  */
4896       CORE_ADDR prologue_end = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, func_addr);
4897
4898       return func_addr <= pc && pc < prologue_end;
4899     }
4900
4901   /* We have line number info, and it looks good.  */
4902   return func_addr <= pc && pc < sal.end;
4903 }
4904
4905 /* Given PC at the function's start address, attempt to find the
4906    prologue end using SAL information.  Return zero if the skip fails.
4907
4908    A non-optimized prologue traditionally has one SAL for the function
4909    and a second for the function body.  A single line function has
4910    them both pointing at the same line.
4911
4912    An optimized prologue is similar but the prologue may contain
4913    instructions (SALs) from the instruction body.  Need to skip those
4914    while not getting into the function body.
4915
4916    The functions end point and an increasing SAL line are used as
4917    indicators of the prologue's endpoint.
4918
4919    This code is based on the function refine_prologue_limit
4920    (found in ia64).  */
4921
4922 CORE_ADDR
4923 skip_prologue_using_sal (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR func_addr)
4924 {
4925   struct symtab_and_line prologue_sal;
4926   CORE_ADDR start_pc;
4927   CORE_ADDR end_pc;
4928   struct block *bl;
4929
4930   /* Get an initial range for the function.  */
4931   find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &start_pc, &end_pc);
4932   start_pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
4933
4934   prologue_sal = find_pc_line (start_pc, 0);
4935   if (prologue_sal.line != 0)
4936     {
4937       /* For languages other than assembly, treat two consecutive line
4938          entries at the same address as a zero-instruction prologue.
4939          The GNU assembler emits separate line notes for each instruction
4940          in a multi-instruction macro, but compilers generally will not
4941          do this.  */
4942       if (prologue_sal.symtab->language != language_asm)
4943         {
4944           struct linetable *linetable = LINETABLE (prologue_sal.symtab);
4945           int idx = 0;
4946
4947           /* Skip any earlier lines, and any end-of-sequence marker
4948              from a previous function.  */
4949           while (linetable->item[idx].pc != prologue_sal.pc
4950                  || linetable->item[idx].line == 0)
4951             idx++;
4952
4953           if (idx+1 < linetable->nitems
4954               && linetable->item[idx+1].line != 0
4955               && linetable->item[idx+1].pc == start_pc)
4956             return start_pc;
4957         }
4958
4959       /* If there is only one sal that covers the entire function,
4960          then it is probably a single line function, like
4961          "foo(){}".  */
4962       if (prologue_sal.end >= end_pc)
4963         return 0;
4964
4965       while (prologue_sal.end < end_pc)
4966         {
4967           struct symtab_and_line sal;
4968
4969           sal = find_pc_line (prologue_sal.end, 0);
4970           if (sal.line == 0)
4971             break;
4972           /* Assume that a consecutive SAL for the same (or larger)
4973              line mark the prologue -> body transition.  */
4974           if (sal.line >= prologue_sal.line)
4975             break;
4976           /* Likewise if we are in a different symtab altogether
4977              (e.g. within a file included via #include).  */
4978           if (sal.symtab != prologue_sal.symtab)
4979             break;
4980
4981           /* The line number is smaller.  Check that it's from the
4982              same function, not something inlined.  If it's inlined,
4983              then there is no point comparing the line numbers.  */
4984           bl = block_for_pc (prologue_sal.end);
4985           while (bl)
4986             {
4987               if (block_inlined_p (bl))
4988                 break;
4989               if (BLOCK_FUNCTION (bl))
4990                 {
4991                   bl = NULL;
4992                   break;
4993                 }
4994               bl = BLOCK_SUPERBLOCK (bl);
4995             }
4996           if (bl != NULL)
4997             break;
4998
4999           /* The case in which compiler's optimizer/scheduler has
5000              moved instructions into the prologue.  We look ahead in
5001              the function looking for address ranges whose
5002              corresponding line number is less the first one that we
5003              found for the function.  This is more conservative then
5004              refine_prologue_limit which scans a large number of SALs
5005              looking for any in the prologue.  */
5006           prologue_sal = sal;
5007         }
5008     }
5009
5010   if (prologue_sal.end < end_pc)
5011     /* Return the end of this line, or zero if we could not find a
5012        line.  */
5013     return prologue_sal.end;
5014   else
5015     /* Don't return END_PC, which is past the end of the function.  */
5016     return prologue_sal.pc;
5017 }
5018 \f
5019 /* Track MAIN */
5020
5021 /* Return the "main_info" object for the current program space.  If
5022    the object has not yet been created, create it and fill in some
5023    default values.  */
5024
5025 static struct main_info *
5026 get_main_info (void)
5027 {
5028   struct main_info *info = program_space_data (current_program_space,
5029                                                main_progspace_key);
5030
5031   if (info == NULL)
5032     {
5033       /* It may seem strange to store the main name in the progspace
5034          and also in whatever objfile happens to see a main name in
5035          its debug info.  The reason for this is mainly historical:
5036          gdb returned "main" as the name even if no function named
5037          "main" was defined the program; and this approach lets us
5038          keep compatibility.  */
5039       info = XCNEW (struct main_info);
5040       info->language_of_main = language_unknown;
5041       set_program_space_data (current_program_space, main_progspace_key,
5042                               info);
5043     }
5044
5045   return info;
5046 }
5047
5048 /* A cleanup to destroy a struct main_info when a progspace is
5049    destroyed.  */
5050
5051 static void
5052 main_info_cleanup (struct program_space *pspace, void *data)
5053 {
5054   struct main_info *info = data;
5055
5056   if (info != NULL)
5057     xfree (info->name_of_main);
5058   xfree (info);
5059 }
5060
5061 static void
5062 set_main_name (const char *name, enum language lang)
5063 {
5064   struct main_info *info = get_main_info ();
5065
5066   if (info->name_of_main != NULL)
5067     {
5068       xfree (info->name_of_main);
5069       info->name_of_main = NULL;
5070       info->language_of_main = language_unknown;
5071     }
5072   if (name != NULL)
5073     {
5074       info->name_of_main = xstrdup (name);
5075       info->language_of_main = lang;
5076     }
5077 }
5078
5079 /* Deduce the name of the main procedure, and set NAME_OF_MAIN
5080    accordingly.  */
5081
5082 static void
5083 find_main_name (void)
5084 {
5085   const char *new_main_name;
5086   struct objfile *objfile;
5087
5088   /* First check the objfiles to see whether a debuginfo reader has
5089      picked up the appropriate main name.  Historically the main name
5090      was found in a more or less random way; this approach instead
5091      relies on the order of objfile creation -- which still isn't
5092      guaranteed to get the correct answer, but is just probably more
5093      accurate.  */
5094   ALL_OBJFILES (objfile)
5095   {
5096     if (objfile->per_bfd->name_of_main != NULL)
5097       {
5098         set_main_name (objfile->per_bfd->name_of_main,
5099                        objfile->per_bfd->language_of_main);
5100         return;
5101       }
5102   }
5103
5104   /* Try to see if the main procedure is in Ada.  */
5105   /* FIXME: brobecker/2005-03-07: Another way of doing this would
5106      be to add a new method in the language vector, and call this
5107      method for each language until one of them returns a non-empty
5108      name.  This would allow us to remove this hard-coded call to
5109      an Ada function.  It is not clear that this is a better approach
5110      at this point, because all methods need to be written in a way
5111      such that false positives never be returned.  For instance, it is
5112      important that a method does not return a wrong name for the main
5113      procedure if the main procedure is actually written in a different
5114      language.  It is easy to guaranty this with Ada, since we use a
5115      special symbol generated only when the main in Ada to find the name
5116      of the main procedure.  It is difficult however to see how this can
5117      be guarantied for languages such as C, for instance.  This suggests
5118      that order of call for these methods becomes important, which means
5119      a more complicated approach.  */
5120   new_main_name = ada_main_name ();
5121   if (new_main_name != NULL)
5122     {
5123       set_main_name (new_main_name, language_ada);
5124       return;
5125     }
5126
5127   new_main_name = d_main_name ();
5128   if (new_main_name != NULL)
5129     {
5130       set_main_name (new_main_name, language_d);
5131       return;
5132     }
5133
5134   new_main_name = go_main_name ();
5135   if (new_main_name != NULL)
5136     {
5137       set_main_name (new_main_name, language_go);
5138       return;
5139     }
5140
5141   new_main_name = pascal_main_name ();
5142   if (new_main_name != NULL)
5143     {
5144       set_main_name (new_main_name, language_pascal);
5145       return;
5146     }
5147
5148   /* The languages above didn't identify the name of the main procedure.
5149      Fallback to "main".  */
5150   set_main_name ("main", language_unknown);
5151 }
5152
5153 char *
5154 main_name (void)
5155 {
5156   struct main_info *info = get_main_info ();
5157
5158   if (info->name_of_main == NULL)
5159     find_main_name ();
5160
5161   return info->name_of_main;
5162 }
5163
5164 /* Return the language of the main function.  If it is not known,
5165    return language_unknown.  */
5166
5167 enum language
5168 main_language (void)
5169 {
5170   struct main_info *info = get_main_info ();
5171
5172   if (info->name_of_main == NULL)
5173     find_main_name ();
5174
5175   return info->language_of_main;
5176 }
5177
5178 /* Handle ``executable_changed'' events for the symtab module.  */
5179
5180 static void
5181 symtab_observer_executable_changed (void)
5182 {
5183   /* NAME_OF_MAIN may no longer be the same, so reset it for now.  */
5184   set_main_name (NULL, language_unknown);
5185 }
5186
5187 /* Return 1 if the supplied producer string matches the ARM RealView
5188    compiler (armcc).  */
5189
5190 int
5191 producer_is_realview (const char *producer)
5192 {
5193   static const char *const arm_idents[] = {
5194     "ARM C Compiler, ADS",
5195     "Thumb C Compiler, ADS",
5196     "ARM C++ Compiler, ADS",
5197     "Thumb C++ Compiler, ADS",
5198     "ARM/Thumb C/C++ Compiler, RVCT",
5199     "ARM C/C++ Compiler, RVCT"
5200   };
5201   int i;
5202
5203   if (producer == NULL)
5204     return 0;
5205
5206   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (arm_idents); i++)
5207     if (strncmp (producer, arm_idents[i], strlen (arm_idents[i])) == 0)
5208       return 1;
5209
5210   return 0;
5211 }
5212
5213 \f
5214
5215 /* The next index to hand out in response to a registration request.  */
5216
5217 static int next_aclass_value = LOC_FINAL_VALUE;
5218
5219 /* The maximum number of "aclass" registrations we support.  This is
5220    constant for convenience.  */
5221 #define MAX_SYMBOL_IMPLS (LOC_FINAL_VALUE + 10)
5222
5223 /* The objects representing the various "aclass" values.  The elements
5224    from 0 up to LOC_FINAL_VALUE-1 represent themselves, and subsequent
5225    elements are those registered at gdb initialization time.  */
5226
5227 static struct symbol_impl symbol_impl[MAX_SYMBOL_IMPLS];
5228
5229 /* The globally visible pointer.  This is separate from 'symbol_impl'
5230    so that it can be const.  */
5231
5232 const struct symbol_impl *symbol_impls = &symbol_impl[0];
5233
5234 /* Make sure we saved enough room in struct symbol.  */
5235
5236 gdb_static_assert (MAX_SYMBOL_IMPLS <= (1 << SYMBOL_ACLASS_BITS));
5237
5238 /* Register a computed symbol type.  ACLASS must be LOC_COMPUTED.  OPS
5239    is the ops vector associated with this index.  This returns the new
5240    index, which should be used as the aclass_index field for symbols
5241    of this type.  */
5242
5243 int
5244 register_symbol_computed_impl (enum address_class aclass,
5245                                const struct symbol_computed_ops *ops)
5246 {
5247   int result = next_aclass_value++;
5248
5249   gdb_assert (aclass == LOC_COMPUTED);
5250   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
5251   symbol_impl[result].aclass = aclass;
5252   symbol_impl[result].ops_computed = ops;
5253
5254   /* Sanity check OPS.  */
5255   gdb_assert (ops != NULL);
5256   gdb_assert (ops->tracepoint_var_ref != NULL);
5257   gdb_assert (ops->describe_location != NULL);
5258   gdb_assert (ops->read_needs_frame != NULL);
5259   gdb_assert (ops->read_variable != NULL);
5260
5261   return result;
5262 }
5263
5264 /* Register a function with frame base type.  ACLASS must be LOC_BLOCK.
5265    OPS is the ops vector associated with this index.  This returns the
5266    new index, which should be used as the aclass_index field for symbols
5267    of this type.  */
5268
5269 int
5270 register_symbol_block_impl (enum address_class aclass,
5271                             const struct symbol_block_ops *ops)
5272 {
5273   int result = next_aclass_value++;
5274
5275   gdb_assert (aclass == LOC_BLOCK);
5276   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
5277   symbol_impl[result].aclass = aclass;
5278   symbol_impl[result].ops_block = ops;
5279
5280   /* Sanity check OPS.  */
5281   gdb_assert (ops != NULL);
5282   gdb_assert (ops->find_frame_base_location != NULL);
5283
5284   return result;
5285 }
5286
5287 /* Register a register symbol type.  ACLASS must be LOC_REGISTER or
5288    LOC_REGPARM_ADDR.  OPS is the register ops vector associated with
5289    this index.  This returns the new index, which should be used as
5290    the aclass_index field for symbols of this type.  */
5291
5292 int
5293 register_symbol_register_impl (enum address_class aclass,
5294                                const struct symbol_register_ops *ops)
5295 {
5296   int result = next_aclass_value++;
5297
5298   gdb_assert (aclass == LOC_REGISTER || aclass == LOC_REGPARM_ADDR);
5299   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
5300   symbol_impl[result].aclass = aclass;
5301   symbol_impl[result].ops_register = ops;
5302
5303   return result;
5304 }
5305
5306 /* Initialize elements of 'symbol_impl' for the constants in enum
5307    address_class.  */
5308
5309 static void
5310 initialize_ordinary_address_classes (void)
5311 {
5312   int i;
5313
5314   for (i = 0; i < LOC_FINAL_VALUE; ++i)
5315     symbol_impl[i].aclass = i;
5316 }
5317
5318 \f
5319
5320 /* Initialize the symbol SYM.  */
5321
5322 void
5323 initialize_symbol (struct symbol *sym)
5324 {
5325   memset (sym, 0, sizeof (*sym));
5326   SYMBOL_SECTION (sym) = -1;
5327 }
5328
5329 /* Allocate and initialize a new 'struct symbol' on OBJFILE's
5330    obstack.  */
5331
5332 struct symbol *
5333 allocate_symbol (struct objfile *objfile)
5334 {
5335   struct symbol *result;
5336
5337   result = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct symbol);
5338   SYMBOL_SECTION (result) = -1;
5339
5340   return result;
5341 }
5342
5343 /* Allocate and initialize a new 'struct template_symbol' on OBJFILE's
5344    obstack.  */
5345
5346 struct template_symbol *
5347 allocate_template_symbol (struct objfile *objfile)
5348 {
5349   struct template_symbol *result;
5350
5351   result = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct template_symbol);
5352   SYMBOL_SECTION (&result->base) = -1;
5353
5354   return result;
5355 }
5356
5357 \f
5358
5359 void
5360 _initialize_symtab (void)
5361 {
5362   initialize_ordinary_address_classes ();
5363
5364   main_progspace_key
5365     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL, main_info_cleanup);
5366
5367   add_info ("variables", variables_info, _("\
5368 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
5369   if (dbx_commands)
5370     add_com ("whereis", class_info, variables_info, _("\
5371 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
5372
5373   add_info ("functions", functions_info,
5374             _("All function names, or those matching REGEXP."));
5375
5376   /* FIXME:  This command has at least the following problems:
5377      1.  It prints builtin types (in a very strange and confusing fashion).
5378      2.  It doesn't print right, e.g. with
5379      typedef struct foo *FOO
5380      type_print prints "FOO" when we want to make it (in this situation)
5381      print "struct foo *".
5382      I also think "ptype" or "whatis" is more likely to be useful (but if
5383      there is much disagreement "info types" can be fixed).  */
5384   add_info ("types", types_info,
5385             _("All type names, or those matching REGEXP."));
5386
5387   add_info ("sources", sources_info,
5388             _("Source files in the program."));
5389
5390   add_com ("rbreak", class_breakpoint, rbreak_command,
5391            _("Set a breakpoint for all functions matching REGEXP."));
5392
5393   if (xdb_commands)
5394     {
5395       add_com ("lf", class_info, sources_info,
5396                _("Source files in the program"));
5397       add_com ("lg", class_info, variables_info, _("\
5398 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
5399     }
5400
5401   add_setshow_enum_cmd ("multiple-symbols", no_class,
5402                         multiple_symbols_modes, &multiple_symbols_mode,
5403                         _("\
5404 Set the debugger behavior when more than one symbol are possible matches\n\
5405 in an expression."), _("\
5406 Show how the debugger handles ambiguities in expressions."), _("\
5407 Valid values are \"ask\", \"all\", \"cancel\", and the default is \"all\"."),
5408                         NULL, NULL, &setlist, &showlist);
5409
5410   add_setshow_boolean_cmd ("basenames-may-differ", class_obscure,
5411                            &basenames_may_differ, _("\
5412 Set whether a source file may have multiple base names."), _("\
5413 Show whether a source file may have multiple base names."), _("\
5414 (A \"base name\" is the name of a file with the directory part removed.\n\
5415 Example: The base name of \"/home/user/hello.c\" is \"hello.c\".)\n\
5416 If set, GDB will canonicalize file names (e.g., expand symlinks)\n\
5417 before comparing them.  Canonicalization is an expensive operation,\n\
5418 but it allows the same file be known by more than one base name.\n\
5419 If not set (the default), all source files are assumed to have just\n\
5420 one base name, and gdb will do file name comparisons more efficiently."),
5421                            NULL, NULL,
5422                            &setlist, &showlist);
5423
5424   add_setshow_zuinteger_cmd ("symtab-create", no_class, &symtab_create_debug,
5425                              _("Set debugging of symbol table creation."),
5426                              _("Show debugging of symbol table creation."), _("\
5427 When enabled (non-zero), debugging messages are printed when building\n\
5428 symbol tables.  A value of 1 (one) normally provides enough information.\n\
5429 A value greater than 1 provides more verbose information."),
5430                              NULL,
5431                              NULL,
5432                              &setdebuglist, &showdebuglist);
5433
5434   observer_attach_executable_changed (symtab_observer_executable_changed);
5435 }