Factor out the common code in lookup_{static,global}_symbol
[external/binutils.git] / gdb / symtab.c
1 /* Symbol table lookup for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2019 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 #include "cli/cli-style.h"
45 #include "fnmatch.h"
46 #include "hashtab.h"
47 #include "typeprint.h"
48
49 #include "gdb_obstack.h"
50 #include "block.h"
51 #include "dictionary.h"
52
53 #include <sys/types.h>
54 #include <fcntl.h>
55 #include <sys/stat.h>
56 #include <ctype.h>
57 #include "cp-abi.h"
58 #include "cp-support.h"
59 #include "observable.h"
60 #include "solist.h"
61 #include "macrotab.h"
62 #include "macroscope.h"
63
64 #include "parser-defs.h"
65 #include "completer.h"
66 #include "progspace-and-thread.h"
67 #include "gdbsupport/gdb_optional.h"
68 #include "filename-seen-cache.h"
69 #include "arch-utils.h"
70 #include <algorithm>
71 #include "gdbsupport/pathstuff.h"
72
73 /* Forward declarations for local functions.  */
74
75 static void rbreak_command (const char *, int);
76
77 static int find_line_common (struct linetable *, int, int *, int);
78
79 static struct block_symbol
80   lookup_symbol_aux (const char *name,
81                      symbol_name_match_type match_type,
82                      const struct block *block,
83                      const domain_enum domain,
84                      enum language language,
85                      struct field_of_this_result *);
86
87 static
88 struct block_symbol lookup_local_symbol (const char *name,
89                                          symbol_name_match_type match_type,
90                                          const struct block *block,
91                                          const domain_enum domain,
92                                          enum language language);
93
94 static struct block_symbol
95   lookup_symbol_in_objfile (struct objfile *objfile,
96                             enum block_enum block_index,
97                             const char *name, const domain_enum domain);
98
99 /* Type of the data stored on the program space.  */
100
101 struct main_info
102 {
103   main_info () = default;
104
105   ~main_info ()
106   {
107     xfree (name_of_main);
108   }
109
110   /* Name of "main".  */
111
112   char *name_of_main = nullptr;
113
114   /* Language of "main".  */
115
116   enum language language_of_main = language_unknown;
117 };
118
119 /* Program space key for finding name and language of "main".  */
120
121 static const program_space_key<main_info> main_progspace_key;
122
123 /* The default symbol cache size.
124    There is no extra cpu cost for large N (except when flushing the cache,
125    which is rare).  The value here is just a first attempt.  A better default
126    value may be higher or lower.  A prime number can make up for a bad hash
127    computation, so that's why the number is what it is.  */
128 #define DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE 1021
129
130 /* The maximum symbol cache size.
131    There's no method to the decision of what value to use here, other than
132    there's no point in allowing a user typo to make gdb consume all memory.  */
133 #define MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE (1024*1024)
134
135 /* symbol_cache_lookup returns this if a previous lookup failed to find the
136    symbol in any objfile.  */
137 #define SYMBOL_LOOKUP_FAILED \
138  ((struct block_symbol) {(struct symbol *) 1, NULL})
139 #define SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P(SIB) (SIB.symbol == (struct symbol *) 1)
140
141 /* Recording lookups that don't find the symbol is just as important, if not
142    more so, than recording found symbols.  */
143
144 enum symbol_cache_slot_state
145 {
146   SYMBOL_SLOT_UNUSED,
147   SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND,
148   SYMBOL_SLOT_FOUND
149 };
150
151 struct symbol_cache_slot
152 {
153   enum symbol_cache_slot_state state;
154
155   /* The objfile that was current when the symbol was looked up.
156      This is only needed for global blocks, but for simplicity's sake
157      we allocate the space for both.  If data shows the extra space used
158      for static blocks is a problem, we can split things up then.
159
160      Global blocks need cache lookup to include the objfile context because
161      we need to account for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
162      which can traverse objfiles in, effectively, any order, depending on
163      the current objfile, thus affecting which symbol is found.  Normally,
164      only the current objfile is searched first, and then the rest are
165      searched in recorded order; but putting cache lookup inside
166      gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order would be awkward.
167      Instead we just make the current objfile part of the context of
168      cache lookup.  This means we can record the same symbol multiple times,
169      each with a different "current objfile" that was in effect when the
170      lookup was saved in the cache, but cache space is pretty cheap.  */
171   const struct objfile *objfile_context;
172
173   union
174   {
175     struct block_symbol found;
176     struct
177     {
178       char *name;
179       domain_enum domain;
180     } not_found;
181   } value;
182 };
183
184 /* Symbols don't specify global vs static block.
185    So keep them in separate caches.  */
186
187 struct block_symbol_cache
188 {
189   unsigned int hits;
190   unsigned int misses;
191   unsigned int collisions;
192
193   /* SYMBOLS is a variable length array of this size.
194      One can imagine that in general one cache (global/static) should be a
195      fraction of the size of the other, but there's no data at the moment
196      on which to decide.  */
197   unsigned int size;
198
199   struct symbol_cache_slot symbols[1];
200 };
201
202 /* The symbol cache.
203
204    Searching for symbols in the static and global blocks over multiple objfiles
205    again and again can be slow, as can searching very big objfiles.  This is a
206    simple cache to improve symbol lookup performance, which is critical to
207    overall gdb performance.
208
209    Symbols are hashed on the name, its domain, and block.
210    They are also hashed on their objfile for objfile-specific lookups.  */
211
212 struct symbol_cache
213 {
214   symbol_cache () = default;
215
216   ~symbol_cache ()
217   {
218     xfree (global_symbols);
219     xfree (static_symbols);
220   }
221
222   struct block_symbol_cache *global_symbols = nullptr;
223   struct block_symbol_cache *static_symbols = nullptr;
224 };
225
226 /* Program space key for finding its symbol cache.  */
227
228 static const program_space_key<symbol_cache> symbol_cache_key;
229
230 /* When non-zero, print debugging messages related to symtab creation.  */
231 unsigned int symtab_create_debug = 0;
232
233 /* When non-zero, print debugging messages related to symbol lookup.  */
234 unsigned int symbol_lookup_debug = 0;
235
236 /* The size of the cache is staged here.  */
237 static unsigned int new_symbol_cache_size = DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE;
238
239 /* The current value of the symbol cache size.
240    This is saved so that if the user enters a value too big we can restore
241    the original value from here.  */
242 static unsigned int symbol_cache_size = DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE;
243
244 /* Non-zero if a file may be known by two different basenames.
245    This is the uncommon case, and significantly slows down gdb.
246    Default set to "off" to not slow down the common case.  */
247 int basenames_may_differ = 0;
248
249 /* Allow the user to configure the debugger behavior with respect
250    to multiple-choice menus when more than one symbol matches during
251    a symbol lookup.  */
252
253 const char multiple_symbols_ask[] = "ask";
254 const char multiple_symbols_all[] = "all";
255 const char multiple_symbols_cancel[] = "cancel";
256 static const char *const multiple_symbols_modes[] =
257 {
258   multiple_symbols_ask,
259   multiple_symbols_all,
260   multiple_symbols_cancel,
261   NULL
262 };
263 static const char *multiple_symbols_mode = multiple_symbols_all;
264
265 /* Read-only accessor to AUTO_SELECT_MODE.  */
266
267 const char *
268 multiple_symbols_select_mode (void)
269 {
270   return multiple_symbols_mode;
271 }
272
273 /* Return the name of a domain_enum.  */
274
275 const char *
276 domain_name (domain_enum e)
277 {
278   switch (e)
279     {
280     case UNDEF_DOMAIN: return "UNDEF_DOMAIN";
281     case VAR_DOMAIN: return "VAR_DOMAIN";
282     case STRUCT_DOMAIN: return "STRUCT_DOMAIN";
283     case MODULE_DOMAIN: return "MODULE_DOMAIN";
284     case LABEL_DOMAIN: return "LABEL_DOMAIN";
285     case COMMON_BLOCK_DOMAIN: return "COMMON_BLOCK_DOMAIN";
286     default: gdb_assert_not_reached ("bad domain_enum");
287     }
288 }
289
290 /* Return the name of a search_domain .  */
291
292 const char *
293 search_domain_name (enum search_domain e)
294 {
295   switch (e)
296     {
297     case VARIABLES_DOMAIN: return "VARIABLES_DOMAIN";
298     case FUNCTIONS_DOMAIN: return "FUNCTIONS_DOMAIN";
299     case TYPES_DOMAIN: return "TYPES_DOMAIN";
300     case ALL_DOMAIN: return "ALL_DOMAIN";
301     default: gdb_assert_not_reached ("bad search_domain");
302     }
303 }
304
305 /* See symtab.h.  */
306
307 struct symtab *
308 compunit_primary_filetab (const struct compunit_symtab *cust)
309 {
310   gdb_assert (COMPUNIT_FILETABS (cust) != NULL);
311
312   /* The primary file symtab is the first one in the list.  */
313   return COMPUNIT_FILETABS (cust);
314 }
315
316 /* See symtab.h.  */
317
318 enum language
319 compunit_language (const struct compunit_symtab *cust)
320 {
321   struct symtab *symtab = compunit_primary_filetab (cust);
322
323 /* The language of the compunit symtab is the language of its primary
324    source file.  */
325   return SYMTAB_LANGUAGE (symtab);
326 }
327
328 /* See symtab.h.  */
329
330 bool
331 minimal_symbol::data_p () const
332 {
333   return type == mst_data
334     || type == mst_bss
335     || type == mst_abs
336     || type == mst_file_data
337     || type == mst_file_bss;
338 }
339
340 /* See symtab.h.  */
341
342 bool
343 minimal_symbol::text_p () const
344 {
345   return type == mst_text
346     || type == mst_text_gnu_ifunc
347     || type == mst_data_gnu_ifunc
348     || type == mst_slot_got_plt
349     || type == mst_solib_trampoline
350     || type == mst_file_text;
351 }
352
353 /* See whether FILENAME matches SEARCH_NAME using the rule that we
354    advertise to the user.  (The manual's description of linespecs
355    describes what we advertise).  Returns true if they match, false
356    otherwise.  */
357
358 int
359 compare_filenames_for_search (const char *filename, const char *search_name)
360 {
361   int len = strlen (filename);
362   size_t search_len = strlen (search_name);
363
364   if (len < search_len)
365     return 0;
366
367   /* The tail of FILENAME must match.  */
368   if (FILENAME_CMP (filename + len - search_len, search_name) != 0)
369     return 0;
370
371   /* Either the names must completely match, or the character
372      preceding the trailing SEARCH_NAME segment of FILENAME must be a
373      directory separator.
374
375      The check !IS_ABSOLUTE_PATH ensures SEARCH_NAME "/dir/file.c"
376      cannot match FILENAME "/path//dir/file.c" - as user has requested
377      absolute path.  The sama applies for "c:\file.c" possibly
378      incorrectly hypothetically matching "d:\dir\c:\file.c".
379
380      The HAS_DRIVE_SPEC purpose is to make FILENAME "c:file.c"
381      compatible with SEARCH_NAME "file.c".  In such case a compiler had
382      to put the "c:file.c" name into debug info.  Such compatibility
383      works only on GDB built for DOS host.  */
384   return (len == search_len
385           || (!IS_ABSOLUTE_PATH (search_name)
386               && IS_DIR_SEPARATOR (filename[len - search_len - 1]))
387           || (HAS_DRIVE_SPEC (filename)
388               && STRIP_DRIVE_SPEC (filename) == &filename[len - search_len]));
389 }
390
391 /* Same as compare_filenames_for_search, but for glob-style patterns.
392    Heads up on the order of the arguments.  They match the order of
393    compare_filenames_for_search, but it's the opposite of the order of
394    arguments to gdb_filename_fnmatch.  */
395
396 int
397 compare_glob_filenames_for_search (const char *filename,
398                                    const char *search_name)
399 {
400   /* We rely on the property of glob-style patterns with FNM_FILE_NAME that
401      all /s have to be explicitly specified.  */
402   int file_path_elements = count_path_elements (filename);
403   int search_path_elements = count_path_elements (search_name);
404
405   if (search_path_elements > file_path_elements)
406     return 0;
407
408   if (IS_ABSOLUTE_PATH (search_name))
409     {
410       return (search_path_elements == file_path_elements
411               && gdb_filename_fnmatch (search_name, filename,
412                                        FNM_FILE_NAME | FNM_NOESCAPE) == 0);
413     }
414
415   {
416     const char *file_to_compare
417       = strip_leading_path_elements (filename,
418                                      file_path_elements - search_path_elements);
419
420     return gdb_filename_fnmatch (search_name, file_to_compare,
421                                  FNM_FILE_NAME | FNM_NOESCAPE) == 0;
422   }
423 }
424
425 /* Check for a symtab of a specific name by searching some symtabs.
426    This is a helper function for callbacks of iterate_over_symtabs.
427
428    If NAME is not absolute, then REAL_PATH is NULL
429    If NAME is absolute, then REAL_PATH is the gdb_realpath form of NAME.
430
431    The return value, NAME, REAL_PATH and CALLBACK are identical to the
432    `map_symtabs_matching_filename' method of quick_symbol_functions.
433
434    FIRST and AFTER_LAST indicate the range of compunit symtabs to search.
435    Each symtab within the specified compunit symtab is also searched.
436    AFTER_LAST is one past the last compunit symtab to search; NULL means to
437    search until the end of the list.  */
438
439 bool
440 iterate_over_some_symtabs (const char *name,
441                            const char *real_path,
442                            struct compunit_symtab *first,
443                            struct compunit_symtab *after_last,
444                            gdb::function_view<bool (symtab *)> callback)
445 {
446   struct compunit_symtab *cust;
447   const char* base_name = lbasename (name);
448
449   for (cust = first; cust != NULL && cust != after_last; cust = cust->next)
450     {
451       for (symtab *s : compunit_filetabs (cust))
452         {
453           if (compare_filenames_for_search (s->filename, name))
454             {
455               if (callback (s))
456                 return true;
457               continue;
458             }
459
460           /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
461              files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
462           if (! basenames_may_differ
463               && FILENAME_CMP (base_name, lbasename (s->filename)) != 0)
464             continue;
465
466           if (compare_filenames_for_search (symtab_to_fullname (s), name))
467             {
468               if (callback (s))
469                 return true;
470               continue;
471             }
472
473           /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
474              this symtab and use its absolute path.  */
475           if (real_path != NULL)
476             {
477               const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
478
479               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
480               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (name));
481               if (FILENAME_CMP (real_path, fullname) == 0)
482                 {
483                   if (callback (s))
484                     return true;
485                   continue;
486                 }
487             }
488         }
489     }
490
491   return false;
492 }
493
494 /* Check for a symtab of a specific name; first in symtabs, then in
495    psymtabs.  *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
496    in the symtab filename will also work.
497
498    Calls CALLBACK with each symtab that is found.  If CALLBACK returns
499    true, the search stops.  */
500
501 void
502 iterate_over_symtabs (const char *name,
503                       gdb::function_view<bool (symtab *)> callback)
504 {
505   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> real_path;
506
507   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
508      absolutizing a relative path.  */
509   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
510     {
511       real_path = gdb_realpath (name);
512       gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path.get ()));
513     }
514
515   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
516     {
517       if (iterate_over_some_symtabs (name, real_path.get (),
518                                      objfile->compunit_symtabs, NULL,
519                                      callback))
520         return;
521     }
522
523   /* Same search rules as above apply here, but now we look thru the
524      psymtabs.  */
525
526   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
527     {
528       if (objfile->sf
529           && objfile->sf->qf->map_symtabs_matching_filename (objfile,
530                                                              name,
531                                                              real_path.get (),
532                                                              callback))
533         return;
534     }
535 }
536
537 /* A wrapper for iterate_over_symtabs that returns the first matching
538    symtab, or NULL.  */
539
540 struct symtab *
541 lookup_symtab (const char *name)
542 {
543   struct symtab *result = NULL;
544
545   iterate_over_symtabs (name, [&] (symtab *symtab)
546     {
547       result = symtab;
548       return true;
549     });
550
551   return result;
552 }
553
554 \f
555 /* Mangle a GDB method stub type.  This actually reassembles the pieces of the
556    full method name, which consist of the class name (from T), the unadorned
557    method name from METHOD_ID, and the signature for the specific overload,
558    specified by SIGNATURE_ID.  Note that this function is g++ specific.  */
559
560 char *
561 gdb_mangle_name (struct type *type, int method_id, int signature_id)
562 {
563   int mangled_name_len;
564   char *mangled_name;
565   struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
566   struct fn_field *method = &f[signature_id];
567   const char *field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id);
568   const char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, signature_id);
569   const char *newname = TYPE_NAME (type);
570
571   /* Does the form of physname indicate that it is the full mangled name
572      of a constructor (not just the args)?  */
573   int is_full_physname_constructor;
574
575   int is_constructor;
576   int is_destructor = is_destructor_name (physname);
577   /* Need a new type prefix.  */
578   const char *const_prefix = method->is_const ? "C" : "";
579   const char *volatile_prefix = method->is_volatile ? "V" : "";
580   char buf[20];
581   int len = (newname == NULL ? 0 : strlen (newname));
582
583   /* Nothing to do if physname already contains a fully mangled v3 abi name
584      or an operator name.  */
585   if ((physname[0] == '_' && physname[1] == 'Z')
586       || is_operator_name (field_name))
587     return xstrdup (physname);
588
589   is_full_physname_constructor = is_constructor_name (physname);
590
591   is_constructor = is_full_physname_constructor 
592     || (newname && strcmp (field_name, newname) == 0);
593
594   if (!is_destructor)
595     is_destructor = (startswith (physname, "__dt"));
596
597   if (is_destructor || is_full_physname_constructor)
598     {
599       mangled_name = (char *) xmalloc (strlen (physname) + 1);
600       strcpy (mangled_name, physname);
601       return mangled_name;
602     }
603
604   if (len == 0)
605     {
606       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
607     }
608   else if (physname[0] == 't' || physname[0] == 'Q')
609     {
610       /* The physname for template and qualified methods already includes
611          the class name.  */
612       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
613       newname = NULL;
614       len = 0;
615     }
616   else
617     {
618       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s%d", const_prefix,
619                  volatile_prefix, len);
620     }
621   mangled_name_len = ((is_constructor ? 0 : strlen (field_name))
622                       + strlen (buf) + len + strlen (physname) + 1);
623
624   mangled_name = (char *) xmalloc (mangled_name_len);
625   if (is_constructor)
626     mangled_name[0] = '\0';
627   else
628     strcpy (mangled_name, field_name);
629
630   strcat (mangled_name, buf);
631   /* If the class doesn't have a name, i.e. newname NULL, then we just
632      mangle it using 0 for the length of the class.  Thus it gets mangled
633      as something starting with `::' rather than `classname::'.  */
634   if (newname != NULL)
635     strcat (mangled_name, newname);
636
637   strcat (mangled_name, physname);
638   return (mangled_name);
639 }
640
641 /* Set the demangled name of GSYMBOL to NAME.  NAME must be already
642    correctly allocated.  */
643
644 void
645 symbol_set_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
646                            const char *name,
647                            struct obstack *obstack)
648 {
649   if (gsymbol->language == language_ada)
650     {
651       if (name == NULL)
652         {
653           gsymbol->ada_mangled = 0;
654           gsymbol->language_specific.obstack = obstack;
655         }
656       else
657         {
658           gsymbol->ada_mangled = 1;
659           gsymbol->language_specific.demangled_name = name;
660         }
661     }
662   else
663     gsymbol->language_specific.demangled_name = name;
664 }
665
666 /* Return the demangled name of GSYMBOL.  */
667
668 const char *
669 symbol_get_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
670 {
671   if (gsymbol->language == language_ada)
672     {
673       if (!gsymbol->ada_mangled)
674         return NULL;
675       /* Fall through.  */
676     }
677
678   return gsymbol->language_specific.demangled_name;
679 }
680
681 \f
682 /* Initialize the language dependent portion of a symbol
683    depending upon the language for the symbol.  */
684
685 void
686 symbol_set_language (struct general_symbol_info *gsymbol,
687                      enum language language,
688                      struct obstack *obstack)
689 {
690   gsymbol->language = language;
691   if (gsymbol->language == language_cplus
692       || gsymbol->language == language_d
693       || gsymbol->language == language_go
694       || gsymbol->language == language_objc
695       || gsymbol->language == language_fortran)
696     {
697       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, obstack);
698     }
699   else if (gsymbol->language == language_ada)
700     {
701       gdb_assert (gsymbol->ada_mangled == 0);
702       gsymbol->language_specific.obstack = obstack;
703     }
704   else
705     {
706       memset (&gsymbol->language_specific, 0,
707               sizeof (gsymbol->language_specific));
708     }
709 }
710
711 /* Functions to initialize a symbol's mangled name.  */
712
713 /* Objects of this type are stored in the demangled name hash table.  */
714 struct demangled_name_entry
715 {
716   const char *mangled;
717   ENUM_BITFIELD(language) language : LANGUAGE_BITS;
718   char demangled[1];
719 };
720
721 /* Hash function for the demangled name hash.  */
722
723 static hashval_t
724 hash_demangled_name_entry (const void *data)
725 {
726   const struct demangled_name_entry *e
727     = (const struct demangled_name_entry *) data;
728
729   return htab_hash_string (e->mangled);
730 }
731
732 /* Equality function for the demangled name hash.  */
733
734 static int
735 eq_demangled_name_entry (const void *a, const void *b)
736 {
737   const struct demangled_name_entry *da
738     = (const struct demangled_name_entry *) a;
739   const struct demangled_name_entry *db
740     = (const struct demangled_name_entry *) b;
741
742   return strcmp (da->mangled, db->mangled) == 0;
743 }
744
745 /* Create the hash table used for demangled names.  Each hash entry is
746    a pair of strings; one for the mangled name and one for the demangled
747    name.  The entry is hashed via just the mangled name.  */
748
749 static void
750 create_demangled_names_hash (struct objfile_per_bfd_storage *per_bfd)
751 {
752   /* Choose 256 as the starting size of the hash table, somewhat arbitrarily.
753      The hash table code will round this up to the next prime number.
754      Choosing a much larger table size wastes memory, and saves only about
755      1% in symbol reading.  */
756
757   per_bfd->demangled_names_hash.reset (htab_create_alloc
758     (256, hash_demangled_name_entry, eq_demangled_name_entry,
759      NULL, xcalloc, xfree));
760 }
761
762 /* Try to determine the demangled name for a symbol, based on the
763    language of that symbol.  If the language is set to language_auto,
764    it will attempt to find any demangling algorithm that works and
765    then set the language appropriately.  The returned name is allocated
766    by the demangler and should be xfree'd.  */
767
768 static char *
769 symbol_find_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
770                             const char *mangled)
771 {
772   char *demangled = NULL;
773   int i;
774
775   if (gsymbol->language == language_unknown)
776     gsymbol->language = language_auto;
777
778   if (gsymbol->language != language_auto)
779     {
780       const struct language_defn *lang = language_def (gsymbol->language);
781
782       language_sniff_from_mangled_name (lang, mangled, &demangled);
783       return demangled;
784     }
785
786   for (i = language_unknown; i < nr_languages; ++i)
787     {
788       enum language l = (enum language) i;
789       const struct language_defn *lang = language_def (l);
790
791       if (language_sniff_from_mangled_name (lang, mangled, &demangled))
792         {
793           gsymbol->language = l;
794           return demangled;
795         }
796     }
797
798   return NULL;
799 }
800
801 /* Set both the mangled and demangled (if any) names for GSYMBOL based
802    on LINKAGE_NAME and LEN.  Ordinarily, NAME is copied onto the
803    objfile's obstack; but if COPY_NAME is 0 and if NAME is
804    NUL-terminated, then this function assumes that NAME is already
805    correctly saved (either permanently or with a lifetime tied to the
806    objfile), and it will not be copied.
807
808    The hash table corresponding to OBJFILE is used, and the memory
809    comes from the per-BFD storage_obstack.  LINKAGE_NAME is copied,
810    so the pointer can be discarded after calling this function.  */
811
812 void
813 symbol_set_names (struct general_symbol_info *gsymbol,
814                   const char *linkage_name, int len, int copy_name,
815                   struct objfile_per_bfd_storage *per_bfd)
816 {
817   struct demangled_name_entry **slot;
818   /* A 0-terminated copy of the linkage name.  */
819   const char *linkage_name_copy;
820   struct demangled_name_entry entry;
821
822   if (gsymbol->language == language_ada)
823     {
824       /* In Ada, we do the symbol lookups using the mangled name, so
825          we can save some space by not storing the demangled name.  */
826       if (!copy_name)
827         gsymbol->name = linkage_name;
828       else
829         {
830           char *name = (char *) obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
831                                                len + 1);
832
833           memcpy (name, linkage_name, len);
834           name[len] = '\0';
835           gsymbol->name = name;
836         }
837       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, &per_bfd->storage_obstack);
838
839       return;
840     }
841
842   if (per_bfd->demangled_names_hash == NULL)
843     create_demangled_names_hash (per_bfd);
844
845   if (linkage_name[len] != '\0')
846     {
847       char *alloc_name;
848
849       alloc_name = (char *) alloca (len + 1);
850       memcpy (alloc_name, linkage_name, len);
851       alloc_name[len] = '\0';
852
853       linkage_name_copy = alloc_name;
854     }
855   else
856     linkage_name_copy = linkage_name;
857
858   entry.mangled = linkage_name_copy;
859   slot = ((struct demangled_name_entry **)
860           htab_find_slot (per_bfd->demangled_names_hash.get (),
861                           &entry, INSERT));
862
863   /* If this name is not in the hash table, add it.  */
864   if (*slot == NULL
865       /* A C version of the symbol may have already snuck into the table.
866          This happens to, e.g., main.init (__go_init_main).  Cope.  */
867       || (gsymbol->language == language_go
868           && (*slot)->demangled[0] == '\0'))
869     {
870       char *demangled_name_ptr
871         = symbol_find_demangled_name (gsymbol, linkage_name_copy);
872       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> demangled_name (demangled_name_ptr);
873       int demangled_len = demangled_name ? strlen (demangled_name.get ()) : 0;
874
875       /* Suppose we have demangled_name==NULL, copy_name==0, and
876          linkage_name_copy==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 && linkage_name_copy == linkage_name)
885         {
886           *slot
887             = ((struct demangled_name_entry *)
888                obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
889                               offsetof (struct demangled_name_entry, demangled)
890                               + demangled_len + 1));
891           (*slot)->mangled = linkage_name;
892         }
893       else
894         {
895           char *mangled_ptr;
896
897           /* If we must copy the mangled name, put it directly after
898              the demangled name so we can have a single
899              allocation.  */
900           *slot
901             = ((struct demangled_name_entry *)
902                obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
903                               offsetof (struct demangled_name_entry, demangled)
904                               + len + demangled_len + 2));
905           mangled_ptr = &((*slot)->demangled[demangled_len + 1]);
906           strcpy (mangled_ptr, linkage_name_copy);
907           (*slot)->mangled = mangled_ptr;
908         }
909       (*slot)->language = gsymbol->language;
910
911       if (demangled_name != NULL)
912         strcpy ((*slot)->demangled, demangled_name.get ());
913       else
914         (*slot)->demangled[0] = '\0';
915     }
916   else if (gsymbol->language == language_unknown
917            || gsymbol->language == language_auto)
918     gsymbol->language = (*slot)->language;
919
920   gsymbol->name = (*slot)->mangled;
921   if ((*slot)->demangled[0] != '\0')
922     symbol_set_demangled_name (gsymbol, (*slot)->demangled,
923                                &per_bfd->storage_obstack);
924   else
925     symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, &per_bfd->storage_obstack);
926 }
927
928 /* Return the source code name of a symbol.  In languages where
929    demangling is necessary, this is the demangled name.  */
930
931 const char *
932 symbol_natural_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
933 {
934   switch (gsymbol->language)
935     {
936     case language_cplus:
937     case language_d:
938     case language_go:
939     case language_objc:
940     case language_fortran:
941       if (symbol_get_demangled_name (gsymbol) != NULL)
942         return symbol_get_demangled_name (gsymbol);
943       break;
944     case language_ada:
945       return ada_decode_symbol (gsymbol);
946     default:
947       break;
948     }
949   return gsymbol->name;
950 }
951
952 /* Return the demangled name for a symbol based on the language for
953    that symbol.  If no demangled name exists, return NULL.  */
954
955 const char *
956 symbol_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
957 {
958   const char *dem_name = NULL;
959
960   switch (gsymbol->language)
961     {
962     case language_cplus:
963     case language_d:
964     case language_go:
965     case language_objc:
966     case language_fortran:
967       dem_name = symbol_get_demangled_name (gsymbol);
968       break;
969     case language_ada:
970       dem_name = ada_decode_symbol (gsymbol);
971       break;
972     default:
973       break;
974     }
975   return dem_name;
976 }
977
978 /* Return the search name of a symbol---generally the demangled or
979    linkage name of the symbol, depending on how it will be searched for.
980    If there is no distinct demangled name, then returns the same value
981    (same pointer) as SYMBOL_LINKAGE_NAME.  */
982
983 const char *
984 symbol_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
985 {
986   if (gsymbol->language == language_ada)
987     return gsymbol->name;
988   else
989     return symbol_natural_name (gsymbol);
990 }
991
992 /* See symtab.h.  */
993
994 bool
995 symbol_matches_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol,
996                             const lookup_name_info &name)
997 {
998   symbol_name_matcher_ftype *name_match
999     = get_symbol_name_matcher (language_def (gsymbol->language), name);
1000   return name_match (symbol_search_name (gsymbol), name, NULL);
1001 }
1002
1003 \f
1004
1005 /* Return 1 if the two sections are the same, or if they could
1006    plausibly be copies of each other, one in an original object
1007    file and another in a separated debug file.  */
1008
1009 int
1010 matching_obj_sections (struct obj_section *obj_first,
1011                        struct obj_section *obj_second)
1012 {
1013   asection *first = obj_first? obj_first->the_bfd_section : NULL;
1014   asection *second = obj_second? obj_second->the_bfd_section : NULL;
1015
1016   /* If they're the same section, then they match.  */
1017   if (first == second)
1018     return 1;
1019
1020   /* If either is NULL, give up.  */
1021   if (first == NULL || second == NULL)
1022     return 0;
1023
1024   /* This doesn't apply to absolute symbols.  */
1025   if (first->owner == NULL || second->owner == NULL)
1026     return 0;
1027
1028   /* If they're in the same object file, they must be different sections.  */
1029   if (first->owner == second->owner)
1030     return 0;
1031
1032   /* Check whether the two sections are potentially corresponding.  They must
1033      have the same size, address, and name.  We can't compare section indexes,
1034      which would be more reliable, because some sections may have been
1035      stripped.  */
1036   if (bfd_get_section_size (first) != bfd_get_section_size (second))
1037     return 0;
1038
1039   /* In-memory addresses may start at a different offset, relativize them.  */
1040   if (bfd_get_section_vma (first->owner, first)
1041       - bfd_get_start_address (first->owner)
1042       != bfd_get_section_vma (second->owner, second)
1043          - bfd_get_start_address (second->owner))
1044     return 0;
1045
1046   if (bfd_get_section_name (first->owner, first) == NULL
1047       || bfd_get_section_name (second->owner, second) == NULL
1048       || strcmp (bfd_get_section_name (first->owner, first),
1049                  bfd_get_section_name (second->owner, second)) != 0)
1050     return 0;
1051
1052   /* Otherwise check that they are in corresponding objfiles.  */
1053
1054   struct objfile *obj = NULL;
1055   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
1056     if (objfile->obfd == first->owner)
1057       {
1058         obj = objfile;
1059         break;
1060       }
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 /* See symtab.h.  */
1074
1075 void
1076 expand_symtab_containing_pc (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
1077 {
1078   struct bound_minimal_symbol msymbol;
1079
1080   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
1081      necessary because we loop based on texthigh and textlow, which do
1082      not include the data ranges.  */
1083   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
1084   if (msymbol.minsym && msymbol.minsym->data_p ())
1085     return;
1086
1087   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
1088     {
1089       struct compunit_symtab *cust = NULL;
1090
1091       if (objfile->sf)
1092         cust = objfile->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objfile, msymbol,
1093                                                               pc, section, 0);
1094       if (cust)
1095         return;
1096     }
1097 }
1098 \f
1099 /* Hash function for the symbol cache.  */
1100
1101 static unsigned int
1102 hash_symbol_entry (const struct objfile *objfile_context,
1103                    const char *name, domain_enum domain)
1104 {
1105   unsigned int hash = (uintptr_t) objfile_context;
1106
1107   if (name != NULL)
1108     hash += htab_hash_string (name);
1109
1110   /* Because of symbol_matches_domain we need VAR_DOMAIN and STRUCT_DOMAIN
1111      to map to the same slot.  */
1112   if (domain == STRUCT_DOMAIN)
1113     hash += VAR_DOMAIN * 7;
1114   else
1115     hash += domain * 7;
1116
1117   return hash;
1118 }
1119
1120 /* Equality function for the symbol cache.  */
1121
1122 static int
1123 eq_symbol_entry (const struct symbol_cache_slot *slot,
1124                  const struct objfile *objfile_context,
1125                  const char *name, domain_enum domain)
1126 {
1127   const char *slot_name;
1128   domain_enum slot_domain;
1129
1130   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1131     return 0;
1132
1133   if (slot->objfile_context != objfile_context)
1134     return 0;
1135
1136   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1137     {
1138       slot_name = slot->value.not_found.name;
1139       slot_domain = slot->value.not_found.domain;
1140     }
1141   else
1142     {
1143       slot_name = SYMBOL_SEARCH_NAME (slot->value.found.symbol);
1144       slot_domain = SYMBOL_DOMAIN (slot->value.found.symbol);
1145     }
1146
1147   /* NULL names match.  */
1148   if (slot_name == NULL && name == NULL)
1149     {
1150       /* But there's no point in calling symbol_matches_domain in the
1151          SYMBOL_SLOT_FOUND case.  */
1152       if (slot_domain != domain)
1153         return 0;
1154     }
1155   else if (slot_name != NULL && name != NULL)
1156     {
1157       /* It's important that we use the same comparison that was done
1158          the first time through.  If the slot records a found symbol,
1159          then this means using the symbol name comparison function of
1160          the symbol's language with SYMBOL_SEARCH_NAME.  See
1161          dictionary.c.  It also means using symbol_matches_domain for
1162          found symbols.  See block.c.
1163
1164          If the slot records a not-found symbol, then require a precise match.
1165          We could still be lax with whitespace like strcmp_iw though.  */
1166
1167       if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1168         {
1169           if (strcmp (slot_name, name) != 0)
1170             return 0;
1171           if (slot_domain != domain)
1172             return 0;
1173         }
1174       else
1175         {
1176           struct symbol *sym = slot->value.found.symbol;
1177           lookup_name_info lookup_name (name, symbol_name_match_type::FULL);
1178
1179           if (!SYMBOL_MATCHES_SEARCH_NAME (sym, lookup_name))
1180             return 0;
1181
1182           if (!symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
1183                                       slot_domain, domain))
1184             return 0;
1185         }
1186     }
1187   else
1188     {
1189       /* Only one name is NULL.  */
1190       return 0;
1191     }
1192
1193   return 1;
1194 }
1195
1196 /* Given a cache of size SIZE, return the size of the struct (with variable
1197    length array) in bytes.  */
1198
1199 static size_t
1200 symbol_cache_byte_size (unsigned int size)
1201 {
1202   return (sizeof (struct block_symbol_cache)
1203           + ((size - 1) * sizeof (struct symbol_cache_slot)));
1204 }
1205
1206 /* Resize CACHE.  */
1207
1208 static void
1209 resize_symbol_cache (struct symbol_cache *cache, unsigned int new_size)
1210 {
1211   /* If there's no change in size, don't do anything.
1212      All caches have the same size, so we can just compare with the size
1213      of the global symbols cache.  */
1214   if ((cache->global_symbols != NULL
1215        && cache->global_symbols->size == new_size)
1216       || (cache->global_symbols == NULL
1217           && new_size == 0))
1218     return;
1219
1220   xfree (cache->global_symbols);
1221   xfree (cache->static_symbols);
1222
1223   if (new_size == 0)
1224     {
1225       cache->global_symbols = NULL;
1226       cache->static_symbols = NULL;
1227     }
1228   else
1229     {
1230       size_t total_size = symbol_cache_byte_size (new_size);
1231
1232       cache->global_symbols
1233         = (struct block_symbol_cache *) xcalloc (1, total_size);
1234       cache->static_symbols
1235         = (struct block_symbol_cache *) xcalloc (1, total_size);
1236       cache->global_symbols->size = new_size;
1237       cache->static_symbols->size = new_size;
1238     }
1239 }
1240
1241 /* Return the symbol cache of PSPACE.
1242    Create one if it doesn't exist yet.  */
1243
1244 static struct symbol_cache *
1245 get_symbol_cache (struct program_space *pspace)
1246 {
1247   struct symbol_cache *cache = symbol_cache_key.get (pspace);
1248
1249   if (cache == NULL)
1250     {
1251       cache = symbol_cache_key.emplace (pspace);
1252       resize_symbol_cache (cache, symbol_cache_size);
1253     }
1254
1255   return cache;
1256 }
1257
1258 /* Set the size of the symbol cache in all program spaces.  */
1259
1260 static void
1261 set_symbol_cache_size (unsigned int new_size)
1262 {
1263   struct program_space *pspace;
1264
1265   ALL_PSPACES (pspace)
1266     {
1267       struct symbol_cache *cache = symbol_cache_key.get (pspace);
1268
1269       /* The pspace could have been created but not have a cache yet.  */
1270       if (cache != NULL)
1271         resize_symbol_cache (cache, new_size);
1272     }
1273 }
1274
1275 /* Called when symbol-cache-size is set.  */
1276
1277 static void
1278 set_symbol_cache_size_handler (const char *args, int from_tty,
1279                                struct cmd_list_element *c)
1280 {
1281   if (new_symbol_cache_size > MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE)
1282     {
1283       /* Restore the previous value.
1284          This is the value the "show" command prints.  */
1285       new_symbol_cache_size = symbol_cache_size;
1286
1287       error (_("Symbol cache size is too large, max is %u."),
1288              MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE);
1289     }
1290   symbol_cache_size = new_symbol_cache_size;
1291
1292   set_symbol_cache_size (symbol_cache_size);
1293 }
1294
1295 /* Lookup symbol NAME,DOMAIN in BLOCK in the symbol cache of PSPACE.
1296    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile, which may be NULL.
1297    The result is the symbol if found, SYMBOL_LOOKUP_FAILED if a previous lookup
1298    failed (and thus this one will too), or NULL if the symbol is not present
1299    in the cache.
1300    *BSC_PTR and *SLOT_PTR are set to the cache and slot of the symbol, which
1301    can be used to save the result of a full lookup attempt.  */
1302
1303 static struct block_symbol
1304 symbol_cache_lookup (struct symbol_cache *cache,
1305                      struct objfile *objfile_context, enum block_enum block,
1306                      const char *name, domain_enum domain,
1307                      struct block_symbol_cache **bsc_ptr,
1308                      struct symbol_cache_slot **slot_ptr)
1309 {
1310   struct block_symbol_cache *bsc;
1311   unsigned int hash;
1312   struct symbol_cache_slot *slot;
1313
1314   if (block == GLOBAL_BLOCK)
1315     bsc = cache->global_symbols;
1316   else
1317     bsc = cache->static_symbols;
1318   if (bsc == NULL)
1319     {
1320       *bsc_ptr = NULL;
1321       *slot_ptr = NULL;
1322       return {};
1323     }
1324
1325   hash = hash_symbol_entry (objfile_context, name, domain);
1326   slot = bsc->symbols + hash % bsc->size;
1327
1328   *bsc_ptr = bsc;
1329   *slot_ptr = slot;
1330
1331   if (eq_symbol_entry (slot, objfile_context, name, domain))
1332     {
1333       if (symbol_lookup_debug)
1334         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1335                             "%s block symbol cache hit%s for %s, %s\n",
1336                             block == GLOBAL_BLOCK ? "Global" : "Static",
1337                             slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND
1338                             ? " (not found)" : "",
1339                             name, domain_name (domain));
1340       ++bsc->hits;
1341       if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1342         return SYMBOL_LOOKUP_FAILED;
1343       return slot->value.found;
1344     }
1345
1346   /* Symbol is not present in the cache.  */
1347
1348   if (symbol_lookup_debug)
1349     {
1350       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1351                           "%s block symbol cache miss for %s, %s\n",
1352                           block == GLOBAL_BLOCK ? "Global" : "Static",
1353                           name, domain_name (domain));
1354     }
1355   ++bsc->misses;
1356   return {};
1357 }
1358
1359 /* Clear out SLOT.  */
1360
1361 static void
1362 symbol_cache_clear_slot (struct symbol_cache_slot *slot)
1363 {
1364   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1365     xfree (slot->value.not_found.name);
1366   slot->state = SYMBOL_SLOT_UNUSED;
1367 }
1368
1369 /* Mark SYMBOL as found in SLOT.
1370    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile when the lookup was done, or NULL
1371    if it's not needed to distinguish lookups (STATIC_BLOCK).  It is *not*
1372    necessarily the objfile the symbol was found in.  */
1373
1374 static void
1375 symbol_cache_mark_found (struct block_symbol_cache *bsc,
1376                          struct symbol_cache_slot *slot,
1377                          struct objfile *objfile_context,
1378                          struct symbol *symbol,
1379                          const struct block *block)
1380 {
1381   if (bsc == NULL)
1382     return;
1383   if (slot->state != SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1384     {
1385       ++bsc->collisions;
1386       symbol_cache_clear_slot (slot);
1387     }
1388   slot->state = SYMBOL_SLOT_FOUND;
1389   slot->objfile_context = objfile_context;
1390   slot->value.found.symbol = symbol;
1391   slot->value.found.block = block;
1392 }
1393
1394 /* Mark symbol NAME, DOMAIN as not found in SLOT.
1395    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile when the lookup was done, or NULL
1396    if it's not needed to distinguish lookups (STATIC_BLOCK).  */
1397
1398 static void
1399 symbol_cache_mark_not_found (struct block_symbol_cache *bsc,
1400                              struct symbol_cache_slot *slot,
1401                              struct objfile *objfile_context,
1402                              const char *name, domain_enum domain)
1403 {
1404   if (bsc == NULL)
1405     return;
1406   if (slot->state != SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1407     {
1408       ++bsc->collisions;
1409       symbol_cache_clear_slot (slot);
1410     }
1411   slot->state = SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND;
1412   slot->objfile_context = objfile_context;
1413   slot->value.not_found.name = xstrdup (name);
1414   slot->value.not_found.domain = domain;
1415 }
1416
1417 /* Flush the symbol cache of PSPACE.  */
1418
1419 static void
1420 symbol_cache_flush (struct program_space *pspace)
1421 {
1422   struct symbol_cache *cache = symbol_cache_key.get (pspace);
1423   int pass;
1424
1425   if (cache == NULL)
1426     return;
1427   if (cache->global_symbols == NULL)
1428     {
1429       gdb_assert (symbol_cache_size == 0);
1430       gdb_assert (cache->static_symbols == NULL);
1431       return;
1432     }
1433
1434   /* If the cache is untouched since the last flush, early exit.
1435      This is important for performance during the startup of a program linked
1436      with 100s (or 1000s) of shared libraries.  */
1437   if (cache->global_symbols->misses == 0
1438       && cache->static_symbols->misses == 0)
1439     return;
1440
1441   gdb_assert (cache->global_symbols->size == symbol_cache_size);
1442   gdb_assert (cache->static_symbols->size == symbol_cache_size);
1443
1444   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1445     {
1446       struct block_symbol_cache *bsc
1447         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1448       unsigned int i;
1449
1450       for (i = 0; i < bsc->size; ++i)
1451         symbol_cache_clear_slot (&bsc->symbols[i]);
1452     }
1453
1454   cache->global_symbols->hits = 0;
1455   cache->global_symbols->misses = 0;
1456   cache->global_symbols->collisions = 0;
1457   cache->static_symbols->hits = 0;
1458   cache->static_symbols->misses = 0;
1459   cache->static_symbols->collisions = 0;
1460 }
1461
1462 /* Dump CACHE.  */
1463
1464 static void
1465 symbol_cache_dump (const struct symbol_cache *cache)
1466 {
1467   int pass;
1468
1469   if (cache->global_symbols == NULL)
1470     {
1471       printf_filtered ("  <disabled>\n");
1472       return;
1473     }
1474
1475   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1476     {
1477       const struct block_symbol_cache *bsc
1478         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1479       unsigned int i;
1480
1481       if (pass == 0)
1482         printf_filtered ("Global symbols:\n");
1483       else
1484         printf_filtered ("Static symbols:\n");
1485
1486       for (i = 0; i < bsc->size; ++i)
1487         {
1488           const struct symbol_cache_slot *slot = &bsc->symbols[i];
1489
1490           QUIT;
1491
1492           switch (slot->state)
1493             {
1494             case SYMBOL_SLOT_UNUSED:
1495               break;
1496             case SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND:
1497               printf_filtered ("  [%4u] = %s, %s %s (not found)\n", i,
1498                                host_address_to_string (slot->objfile_context),
1499                                slot->value.not_found.name,
1500                                domain_name (slot->value.not_found.domain));
1501               break;
1502             case SYMBOL_SLOT_FOUND:
1503               {
1504                 struct symbol *found = slot->value.found.symbol;
1505                 const struct objfile *context = slot->objfile_context;
1506
1507                 printf_filtered ("  [%4u] = %s, %s %s\n", i,
1508                                  host_address_to_string (context),
1509                                  SYMBOL_PRINT_NAME (found),
1510                                  domain_name (SYMBOL_DOMAIN (found)));
1511                 break;
1512               }
1513             }
1514         }
1515     }
1516 }
1517
1518 /* The "mt print symbol-cache" command.  */
1519
1520 static void
1521 maintenance_print_symbol_cache (const char *args, int from_tty)
1522 {
1523   struct program_space *pspace;
1524
1525   ALL_PSPACES (pspace)
1526     {
1527       struct symbol_cache *cache;
1528
1529       printf_filtered (_("Symbol cache for pspace %d\n%s:\n"),
1530                        pspace->num,
1531                        pspace->symfile_object_file != NULL
1532                        ? objfile_name (pspace->symfile_object_file)
1533                        : "(no object file)");
1534
1535       /* If the cache hasn't been created yet, avoid creating one.  */
1536       cache = symbol_cache_key.get (pspace);
1537       if (cache == NULL)
1538         printf_filtered ("  <empty>\n");
1539       else
1540         symbol_cache_dump (cache);
1541     }
1542 }
1543
1544 /* The "mt flush-symbol-cache" command.  */
1545
1546 static void
1547 maintenance_flush_symbol_cache (const char *args, int from_tty)
1548 {
1549   struct program_space *pspace;
1550
1551   ALL_PSPACES (pspace)
1552     {
1553       symbol_cache_flush (pspace);
1554     }
1555 }
1556
1557 /* Print usage statistics of CACHE.  */
1558
1559 static void
1560 symbol_cache_stats (struct symbol_cache *cache)
1561 {
1562   int pass;
1563
1564   if (cache->global_symbols == NULL)
1565     {
1566       printf_filtered ("  <disabled>\n");
1567       return;
1568     }
1569
1570   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1571     {
1572       const struct block_symbol_cache *bsc
1573         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1574
1575       QUIT;
1576
1577       if (pass == 0)
1578         printf_filtered ("Global block cache stats:\n");
1579       else
1580         printf_filtered ("Static block cache stats:\n");
1581
1582       printf_filtered ("  size:       %u\n", bsc->size);
1583       printf_filtered ("  hits:       %u\n", bsc->hits);
1584       printf_filtered ("  misses:     %u\n", bsc->misses);
1585       printf_filtered ("  collisions: %u\n", bsc->collisions);
1586     }
1587 }
1588
1589 /* The "mt print symbol-cache-statistics" command.  */
1590
1591 static void
1592 maintenance_print_symbol_cache_statistics (const char *args, int from_tty)
1593 {
1594   struct program_space *pspace;
1595
1596   ALL_PSPACES (pspace)
1597     {
1598       struct symbol_cache *cache;
1599
1600       printf_filtered (_("Symbol cache statistics for pspace %d\n%s:\n"),
1601                        pspace->num,
1602                        pspace->symfile_object_file != NULL
1603                        ? objfile_name (pspace->symfile_object_file)
1604                        : "(no object file)");
1605
1606       /* If the cache hasn't been created yet, avoid creating one.  */
1607       cache = symbol_cache_key.get (pspace);
1608       if (cache == NULL)
1609         printf_filtered ("  empty, no stats available\n");
1610       else
1611         symbol_cache_stats (cache);
1612     }
1613 }
1614
1615 /* This module's 'new_objfile' observer.  */
1616
1617 static void
1618 symtab_new_objfile_observer (struct objfile *objfile)
1619 {
1620   /* Ideally we'd use OBJFILE->pspace, but OBJFILE may be NULL.  */
1621   symbol_cache_flush (current_program_space);
1622 }
1623
1624 /* This module's 'free_objfile' observer.  */
1625
1626 static void
1627 symtab_free_objfile_observer (struct objfile *objfile)
1628 {
1629   symbol_cache_flush (objfile->pspace);
1630 }
1631 \f
1632 /* Debug symbols usually don't have section information.  We need to dig that
1633    out of the minimal symbols and stash that in the debug symbol.  */
1634
1635 void
1636 fixup_section (struct general_symbol_info *ginfo,
1637                CORE_ADDR addr, struct objfile *objfile)
1638 {
1639   struct minimal_symbol *msym;
1640
1641   /* First, check whether a minimal symbol with the same name exists
1642      and points to the same address.  The address check is required
1643      e.g. on PowerPC64, where the minimal symbol for a function will
1644      point to the function descriptor, while the debug symbol will
1645      point to the actual function code.  */
1646   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc_name (addr, ginfo->name, objfile);
1647   if (msym)
1648     ginfo->section = MSYMBOL_SECTION (msym);
1649   else
1650     {
1651       /* Static, function-local variables do appear in the linker
1652          (minimal) symbols, but are frequently given names that won't
1653          be found via lookup_minimal_symbol().  E.g., it has been
1654          observed in frv-uclinux (ELF) executables that a static,
1655          function-local variable named "foo" might appear in the
1656          linker symbols as "foo.6" or "foo.3".  Thus, there is no
1657          point in attempting to extend the lookup-by-name mechanism to
1658          handle this case due to the fact that there can be multiple
1659          names.
1660
1661          So, instead, search the section table when lookup by name has
1662          failed.  The ``addr'' and ``endaddr'' fields may have already
1663          been relocated.  If so, the relocation offset (i.e. the
1664          ANOFFSET value) needs to be subtracted from these values when
1665          performing the comparison.  We unconditionally subtract it,
1666          because, when no relocation has been performed, the ANOFFSET
1667          value will simply be zero.
1668
1669          The address of the symbol whose section we're fixing up HAS
1670          NOT BEEN adjusted (relocated) yet.  It can't have been since
1671          the section isn't yet known and knowing the section is
1672          necessary in order to add the correct relocation value.  In
1673          other words, we wouldn't even be in this function (attempting
1674          to compute the section) if it were already known.
1675
1676          Note that it is possible to search the minimal symbols
1677          (subtracting the relocation value if necessary) to find the
1678          matching minimal symbol, but this is overkill and much less
1679          efficient.  It is not necessary to find the matching minimal
1680          symbol, only its section.
1681
1682          Note that this technique (of doing a section table search)
1683          can fail when unrelocated section addresses overlap.  For
1684          this reason, we still attempt a lookup by name prior to doing
1685          a search of the section table.  */
1686
1687       struct obj_section *s;
1688       int fallback = -1;
1689
1690       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1691         {
1692           int idx = s - objfile->sections;
1693           CORE_ADDR offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, idx);
1694
1695           if (fallback == -1)
1696             fallback = idx;
1697
1698           if (obj_section_addr (s) - offset <= addr
1699               && addr < obj_section_endaddr (s) - offset)
1700             {
1701               ginfo->section = idx;
1702               return;
1703             }
1704         }
1705
1706       /* If we didn't find the section, assume it is in the first
1707          section.  If there is no allocated section, then it hardly
1708          matters what we pick, so just pick zero.  */
1709       if (fallback == -1)
1710         ginfo->section = 0;
1711       else
1712         ginfo->section = fallback;
1713     }
1714 }
1715
1716 struct symbol *
1717 fixup_symbol_section (struct symbol *sym, struct objfile *objfile)
1718 {
1719   CORE_ADDR addr;
1720
1721   if (!sym)
1722     return NULL;
1723
1724   if (!SYMBOL_OBJFILE_OWNED (sym))
1725     return sym;
1726
1727   /* We either have an OBJFILE, or we can get at it from the sym's
1728      symtab.  Anything else is a bug.  */
1729   gdb_assert (objfile || symbol_symtab (sym));
1730
1731   if (objfile == NULL)
1732     objfile = symbol_objfile (sym);
1733
1734   if (SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym))
1735     return sym;
1736
1737   /* We should have an objfile by now.  */
1738   gdb_assert (objfile);
1739
1740   switch (SYMBOL_CLASS (sym))
1741     {
1742     case LOC_STATIC:
1743     case LOC_LABEL:
1744       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
1745       break;
1746     case LOC_BLOCK:
1747       addr = BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
1748       break;
1749
1750     default:
1751       /* Nothing else will be listed in the minsyms -- no use looking
1752          it up.  */
1753       return sym;
1754     }
1755
1756   fixup_section (&sym->ginfo, addr, objfile);
1757
1758   return sym;
1759 }
1760
1761 /* See symtab.h.  */
1762
1763 demangle_for_lookup_info::demangle_for_lookup_info
1764   (const lookup_name_info &lookup_name, language lang)
1765 {
1766   demangle_result_storage storage;
1767
1768   if (lookup_name.ignore_parameters () && lang == language_cplus)
1769     {
1770       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> without_params
1771         = cp_remove_params_if_any (lookup_name.name ().c_str (),
1772                                    lookup_name.completion_mode ());
1773
1774       if (without_params != NULL)
1775         {
1776           if (lookup_name.match_type () != symbol_name_match_type::SEARCH_NAME)
1777             m_demangled_name = demangle_for_lookup (without_params.get (),
1778                                                     lang, storage);
1779           return;
1780         }
1781     }
1782
1783   if (lookup_name.match_type () == symbol_name_match_type::SEARCH_NAME)
1784     m_demangled_name = lookup_name.name ();
1785   else
1786     m_demangled_name = demangle_for_lookup (lookup_name.name ().c_str (),
1787                                             lang, storage);
1788 }
1789
1790 /* See symtab.h.  */
1791
1792 const lookup_name_info &
1793 lookup_name_info::match_any ()
1794 {
1795   /* Lookup any symbol that "" would complete.  I.e., this matches all
1796      symbol names.  */
1797   static const lookup_name_info lookup_name ({}, symbol_name_match_type::FULL,
1798                                              true);
1799
1800   return lookup_name;
1801 }
1802
1803 /* Compute the demangled form of NAME as used by the various symbol
1804    lookup functions.  The result can either be the input NAME
1805    directly, or a pointer to a buffer owned by the STORAGE object.
1806
1807    For Ada, this function just returns NAME, unmodified.
1808    Normally, Ada symbol lookups are performed using the encoded name
1809    rather than the demangled name, and so it might seem to make sense
1810    for this function to return an encoded version of NAME.
1811    Unfortunately, we cannot do this, because this function is used in
1812    circumstances where it is not appropriate to try to encode NAME.
1813    For instance, when displaying the frame info, we demangle the name
1814    of each parameter, and then perform a symbol lookup inside our
1815    function using that demangled name.  In Ada, certain functions
1816    have internally-generated parameters whose name contain uppercase
1817    characters.  Encoding those name would result in those uppercase
1818    characters to become lowercase, and thus cause the symbol lookup
1819    to fail.  */
1820
1821 const char *
1822 demangle_for_lookup (const char *name, enum language lang,
1823                      demangle_result_storage &storage)
1824 {
1825   /* If we are using C++, D, or Go, demangle the name before doing a
1826      lookup, so we can always binary search.  */
1827   if (lang == language_cplus)
1828     {
1829       char *demangled_name = gdb_demangle (name, DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
1830       if (demangled_name != NULL)
1831         return storage.set_malloc_ptr (demangled_name);
1832
1833       /* If we were given a non-mangled name, canonicalize it
1834          according to the language (so far only for C++).  */
1835       std::string canon = cp_canonicalize_string (name);
1836       if (!canon.empty ())
1837         return storage.swap_string (canon);
1838     }
1839   else if (lang == language_d)
1840     {
1841       char *demangled_name = d_demangle (name, 0);
1842       if (demangled_name != NULL)
1843         return storage.set_malloc_ptr (demangled_name);
1844     }
1845   else if (lang == language_go)
1846     {
1847       char *demangled_name = go_demangle (name, 0);
1848       if (demangled_name != NULL)
1849         return storage.set_malloc_ptr (demangled_name);
1850     }
1851
1852   return name;
1853 }
1854
1855 /* See symtab.h.  */
1856
1857 unsigned int
1858 search_name_hash (enum language language, const char *search_name)
1859 {
1860   return language_def (language)->la_search_name_hash (search_name);
1861 }
1862
1863 /* See symtab.h.
1864
1865    This function (or rather its subordinates) have a bunch of loops and
1866    it would seem to be attractive to put in some QUIT's (though I'm not really
1867    sure whether it can run long enough to be really important).  But there
1868    are a few calls for which it would appear to be bad news to quit
1869    out of here: e.g., find_proc_desc in alpha-mdebug-tdep.c.  (Note
1870    that there is C++ code below which can error(), but that probably
1871    doesn't affect these calls since they are looking for a known
1872    variable and thus can probably assume it will never hit the C++
1873    code).  */
1874
1875 struct block_symbol
1876 lookup_symbol_in_language (const char *name, const struct block *block,
1877                            const domain_enum domain, enum language lang,
1878                            struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1879 {
1880   demangle_result_storage storage;
1881   const char *modified_name = demangle_for_lookup (name, lang, storage);
1882
1883   return lookup_symbol_aux (modified_name,
1884                             symbol_name_match_type::FULL,
1885                             block, domain, lang,
1886                             is_a_field_of_this);
1887 }
1888
1889 /* See symtab.h.  */
1890
1891 struct block_symbol
1892 lookup_symbol (const char *name, const struct block *block,
1893                domain_enum domain,
1894                struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1895 {
1896   return lookup_symbol_in_language (name, block, domain,
1897                                     current_language->la_language,
1898                                     is_a_field_of_this);
1899 }
1900
1901 /* See symtab.h.  */
1902
1903 struct block_symbol
1904 lookup_symbol_search_name (const char *search_name, const struct block *block,
1905                            domain_enum domain)
1906 {
1907   return lookup_symbol_aux (search_name, symbol_name_match_type::SEARCH_NAME,
1908                             block, domain, language_asm, NULL);
1909 }
1910
1911 /* See symtab.h.  */
1912
1913 struct block_symbol
1914 lookup_language_this (const struct language_defn *lang,
1915                       const struct block *block)
1916 {
1917   if (lang->la_name_of_this == NULL || block == NULL)
1918     return {};
1919
1920   if (symbol_lookup_debug > 1)
1921     {
1922       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
1923
1924       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1925                           "lookup_language_this (%s, %s (objfile %s))",
1926                           lang->la_name, host_address_to_string (block),
1927                           objfile_debug_name (objfile));
1928     }
1929
1930   while (block)
1931     {
1932       struct symbol *sym;
1933
1934       sym = block_lookup_symbol (block, lang->la_name_of_this,
1935                                  symbol_name_match_type::SEARCH_NAME,
1936                                  VAR_DOMAIN);
1937       if (sym != NULL)
1938         {
1939           if (symbol_lookup_debug > 1)
1940             {
1941               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s (%s, block %s)\n",
1942                                   SYMBOL_PRINT_NAME (sym),
1943                                   host_address_to_string (sym),
1944                                   host_address_to_string (block));
1945             }
1946           return (struct block_symbol) {sym, block};
1947         }
1948       if (BLOCK_FUNCTION (block))
1949         break;
1950       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1951     }
1952
1953   if (symbol_lookup_debug > 1)
1954     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
1955   return {};
1956 }
1957
1958 /* Given TYPE, a structure/union,
1959    return 1 if the component named NAME from the ultimate target
1960    structure/union is defined, otherwise, return 0.  */
1961
1962 static int
1963 check_field (struct type *type, const char *name,
1964              struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1965 {
1966   int i;
1967
1968   /* The type may be a stub.  */
1969   type = check_typedef (type);
1970
1971   for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1; i >= TYPE_N_BASECLASSES (type); i--)
1972     {
1973       const char *t_field_name = TYPE_FIELD_NAME (type, i);
1974
1975       if (t_field_name && (strcmp_iw (t_field_name, name) == 0))
1976         {
1977           is_a_field_of_this->type = type;
1978           is_a_field_of_this->field = &TYPE_FIELD (type, i);
1979           return 1;
1980         }
1981     }
1982
1983   /* C++: If it was not found as a data field, then try to return it
1984      as a pointer to a method.  */
1985
1986   for (i = TYPE_NFN_FIELDS (type) - 1; i >= 0; --i)
1987     {
1988       if (strcmp_iw (TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i), name) == 0)
1989         {
1990           is_a_field_of_this->type = type;
1991           is_a_field_of_this->fn_field = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
1992           return 1;
1993         }
1994     }
1995
1996   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (type) - 1; i >= 0; i--)
1997     if (check_field (TYPE_BASECLASS (type, i), name, is_a_field_of_this))
1998       return 1;
1999
2000   return 0;
2001 }
2002
2003 /* Behave like lookup_symbol except that NAME is the natural name
2004    (e.g., demangled name) of the symbol that we're looking for.  */
2005
2006 static struct block_symbol
2007 lookup_symbol_aux (const char *name, symbol_name_match_type match_type,
2008                    const struct block *block,
2009                    const domain_enum domain, enum language language,
2010                    struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
2011 {
2012   struct block_symbol result;
2013   const struct language_defn *langdef;
2014
2015   if (symbol_lookup_debug)
2016     {
2017       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2018
2019       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2020                           "lookup_symbol_aux (%s, %s (objfile %s), %s, %s)\n",
2021                           name, host_address_to_string (block),
2022                           objfile != NULL
2023                           ? objfile_debug_name (objfile) : "NULL",
2024                           domain_name (domain), language_str (language));
2025     }
2026
2027   /* Make sure we do something sensible with is_a_field_of_this, since
2028      the callers that set this parameter to some non-null value will
2029      certainly use it later.  If we don't set it, the contents of
2030      is_a_field_of_this are undefined.  */
2031   if (is_a_field_of_this != NULL)
2032     memset (is_a_field_of_this, 0, sizeof (*is_a_field_of_this));
2033
2034   /* Search specified block and its superiors.  Don't search
2035      STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
2036
2037   result = lookup_local_symbol (name, match_type, block, domain, language);
2038   if (result.symbol != NULL)
2039     {
2040       if (symbol_lookup_debug)
2041         {
2042           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2043                               host_address_to_string (result.symbol));
2044         }
2045       return result;
2046     }
2047
2048   /* If requested to do so by the caller and if appropriate for LANGUAGE,
2049      check to see if NAME is a field of `this'.  */
2050
2051   langdef = language_def (language);
2052
2053   /* Don't do this check if we are searching for a struct.  It will
2054      not be found by check_field, but will be found by other
2055      means.  */
2056   if (is_a_field_of_this != NULL && domain != STRUCT_DOMAIN)
2057     {
2058       result = lookup_language_this (langdef, block);
2059
2060       if (result.symbol)
2061         {
2062           struct type *t = result.symbol->type;
2063
2064           /* I'm not really sure that type of this can ever
2065              be typedefed; just be safe.  */
2066           t = check_typedef (t);
2067           if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR || TYPE_IS_REFERENCE (t))
2068             t = TYPE_TARGET_TYPE (t);
2069
2070           if (TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_STRUCT
2071               && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_UNION)
2072             error (_("Internal error: `%s' is not an aggregate"),
2073                    langdef->la_name_of_this);
2074
2075           if (check_field (t, name, is_a_field_of_this))
2076             {
2077               if (symbol_lookup_debug)
2078                 {
2079                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2080                                       "lookup_symbol_aux (...) = NULL\n");
2081                 }
2082               return {};
2083             }
2084         }
2085     }
2086
2087   /* Now do whatever is appropriate for LANGUAGE to look
2088      up static and global variables.  */
2089
2090   result = langdef->la_lookup_symbol_nonlocal (langdef, name, block, domain);
2091   if (result.symbol != NULL)
2092     {
2093       if (symbol_lookup_debug)
2094         {
2095           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2096                               host_address_to_string (result.symbol));
2097         }
2098       return result;
2099     }
2100
2101   /* Now search all static file-level symbols.  Not strictly correct,
2102      but more useful than an error.  */
2103
2104   result = lookup_static_symbol (name, domain);
2105   if (symbol_lookup_debug)
2106     {
2107       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2108                           result.symbol != NULL
2109                             ? host_address_to_string (result.symbol)
2110                             : "NULL");
2111     }
2112   return result;
2113 }
2114
2115 /* Check to see if the symbol is defined in BLOCK or its superiors.
2116    Don't search STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
2117
2118 static struct block_symbol
2119 lookup_local_symbol (const char *name,
2120                      symbol_name_match_type match_type,
2121                      const struct block *block,
2122                      const domain_enum domain,
2123                      enum language language)
2124 {
2125   struct symbol *sym;
2126   const struct block *static_block = block_static_block (block);
2127   const char *scope = block_scope (block);
2128   
2129   /* Check if either no block is specified or it's a global block.  */
2130
2131   if (static_block == NULL)
2132     return {};
2133
2134   while (block != static_block)
2135     {
2136       sym = lookup_symbol_in_block (name, match_type, block, domain);
2137       if (sym != NULL)
2138         return (struct block_symbol) {sym, block};
2139
2140       if (language == language_cplus || language == language_fortran)
2141         {
2142           struct block_symbol blocksym
2143             = cp_lookup_symbol_imports_or_template (scope, name, block,
2144                                                     domain);
2145
2146           if (blocksym.symbol != NULL)
2147             return blocksym;
2148         }
2149
2150       if (BLOCK_FUNCTION (block) != NULL && block_inlined_p (block))
2151         break;
2152       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
2153     }
2154
2155   /* We've reached the end of the function without finding a result.  */
2156
2157   return {};
2158 }
2159
2160 /* See symtab.h.  */
2161
2162 struct objfile *
2163 lookup_objfile_from_block (const struct block *block)
2164 {
2165   if (block == NULL)
2166     return NULL;
2167
2168   block = block_global_block (block);
2169   /* Look through all blockvectors.  */
2170   for (objfile *obj : current_program_space->objfiles ())
2171     {
2172       for (compunit_symtab *cust : obj->compunits ())
2173         if (block == BLOCKVECTOR_BLOCK (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust),
2174                                         GLOBAL_BLOCK))
2175           {
2176             if (obj->separate_debug_objfile_backlink)
2177               obj = obj->separate_debug_objfile_backlink;
2178
2179             return obj;
2180           }
2181     }
2182
2183   return NULL;
2184 }
2185
2186 /* See symtab.h.  */
2187
2188 struct symbol *
2189 lookup_symbol_in_block (const char *name, symbol_name_match_type match_type,
2190                         const struct block *block,
2191                         const domain_enum domain)
2192 {
2193   struct symbol *sym;
2194
2195   if (symbol_lookup_debug > 1)
2196     {
2197       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2198
2199       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2200                           "lookup_symbol_in_block (%s, %s (objfile %s), %s)",
2201                           name, host_address_to_string (block),
2202                           objfile_debug_name (objfile),
2203                           domain_name (domain));
2204     }
2205
2206   sym = block_lookup_symbol (block, name, match_type, domain);
2207   if (sym)
2208     {
2209       if (symbol_lookup_debug > 1)
2210         {
2211           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s\n",
2212                               host_address_to_string (sym));
2213         }
2214       return fixup_symbol_section (sym, NULL);
2215     }
2216
2217   if (symbol_lookup_debug > 1)
2218     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
2219   return NULL;
2220 }
2221
2222 /* See symtab.h.  */
2223
2224 struct block_symbol
2225 lookup_global_symbol_from_objfile (struct objfile *main_objfile,
2226                                    enum block_enum block_index,
2227                                    const char *name,
2228                                    const domain_enum domain)
2229 {
2230   gdb_assert (block_index == GLOBAL_BLOCK || block_index == STATIC_BLOCK);
2231
2232   for (objfile *objfile : main_objfile->separate_debug_objfiles ())
2233     {
2234       struct block_symbol result
2235         = lookup_symbol_in_objfile (objfile, block_index, name, domain);
2236
2237       if (result.symbol != nullptr)
2238         return result;
2239     }
2240
2241   return {};
2242 }
2243
2244 /* Check to see if the symbol is defined in one of the OBJFILE's
2245    symtabs.  BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK,
2246    depending on whether or not we want to search global symbols or
2247    static symbols.  */
2248
2249 static struct block_symbol
2250 lookup_symbol_in_objfile_symtabs (struct objfile *objfile,
2251                                   enum block_enum block_index, const char *name,
2252                                   const domain_enum domain)
2253 {
2254   gdb_assert (block_index == GLOBAL_BLOCK || block_index == STATIC_BLOCK);
2255
2256   if (symbol_lookup_debug > 1)
2257     {
2258       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2259                           "lookup_symbol_in_objfile_symtabs (%s, %s, %s, %s)",
2260                           objfile_debug_name (objfile),
2261                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2262                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2263                           name, domain_name (domain));
2264     }
2265
2266   for (compunit_symtab *cust : objfile->compunits ())
2267     {
2268       const struct blockvector *bv;
2269       const struct block *block;
2270       struct block_symbol result;
2271
2272       bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2273       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2274       result.symbol = block_lookup_symbol_primary (block, name, domain);
2275       result.block = block;
2276       if (result.symbol != NULL)
2277         {
2278           if (symbol_lookup_debug > 1)
2279             {
2280               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s (block %s)\n",
2281                                   host_address_to_string (result.symbol),
2282                                   host_address_to_string (block));
2283             }
2284           result.symbol = fixup_symbol_section (result.symbol, objfile);
2285           return result;
2286
2287         }
2288     }
2289
2290   if (symbol_lookup_debug > 1)
2291     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
2292   return {};
2293 }
2294
2295 /* Wrapper around lookup_symbol_in_objfile_symtabs for search_symbols.
2296    Look up LINKAGE_NAME in DOMAIN in the global and static blocks of OBJFILE
2297    and all associated separate debug objfiles.
2298
2299    Normally we only look in OBJFILE, and not any separate debug objfiles
2300    because the outer loop will cause them to be searched too.  This case is
2301    different.  Here we're called from search_symbols where it will only
2302    call us for the objfile that contains a matching minsym.  */
2303
2304 static struct block_symbol
2305 lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name (struct objfile *objfile,
2306                                             const char *linkage_name,
2307                                             domain_enum domain)
2308 {
2309   enum language lang = current_language->la_language;
2310   struct objfile *main_objfile;
2311
2312   demangle_result_storage storage;
2313   const char *modified_name = demangle_for_lookup (linkage_name, lang, storage);
2314
2315   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
2316     main_objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
2317   else
2318     main_objfile = objfile;
2319
2320   for (::objfile *cur_objfile : main_objfile->separate_debug_objfiles ())
2321     {
2322       struct block_symbol result;
2323
2324       result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (cur_objfile, GLOBAL_BLOCK,
2325                                                  modified_name, domain);
2326       if (result.symbol == NULL)
2327         result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (cur_objfile, STATIC_BLOCK,
2328                                                    modified_name, domain);
2329       if (result.symbol != NULL)
2330         return result;
2331     }
2332
2333   return {};
2334 }
2335
2336 /* A helper function that throws an exception when a symbol was found
2337    in a psymtab but not in a symtab.  */
2338
2339 static void ATTRIBUTE_NORETURN
2340 error_in_psymtab_expansion (enum block_enum block_index, const char *name,
2341                             struct compunit_symtab *cust)
2342 {
2343   error (_("\
2344 Internal: %s symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
2345 %s may be an inlined function, or may be a template function\n   \
2346 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
2347          block_index == GLOBAL_BLOCK ? "global" : "static",
2348          name,
2349          symtab_to_filename_for_display (compunit_primary_filetab (cust)),
2350          name, name);
2351 }
2352
2353 /* A helper function for various lookup routines that interfaces with
2354    the "quick" symbol table functions.  */
2355
2356 static struct block_symbol
2357 lookup_symbol_via_quick_fns (struct objfile *objfile,
2358                              enum block_enum block_index, const char *name,
2359                              const domain_enum domain)
2360 {
2361   struct compunit_symtab *cust;
2362   const struct blockvector *bv;
2363   const struct block *block;
2364   struct block_symbol result;
2365
2366   if (!objfile->sf)
2367     return {};
2368
2369   if (symbol_lookup_debug > 1)
2370     {
2371       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2372                           "lookup_symbol_via_quick_fns (%s, %s, %s, %s)\n",
2373                           objfile_debug_name (objfile),
2374                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2375                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2376                           name, domain_name (domain));
2377     }
2378
2379   cust = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, block_index, name, domain);
2380   if (cust == NULL)
2381     {
2382       if (symbol_lookup_debug > 1)
2383         {
2384           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2385                               "lookup_symbol_via_quick_fns (...) = NULL\n");
2386         }
2387       return {};
2388     }
2389
2390   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2391   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2392   result.symbol = block_lookup_symbol (block, name,
2393                                        symbol_name_match_type::FULL, domain);
2394   if (result.symbol == NULL)
2395     error_in_psymtab_expansion (block_index, name, cust);
2396
2397   if (symbol_lookup_debug > 1)
2398     {
2399       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2400                           "lookup_symbol_via_quick_fns (...) = %s (block %s)\n",
2401                           host_address_to_string (result.symbol),
2402                           host_address_to_string (block));
2403     }
2404
2405   result.symbol = fixup_symbol_section (result.symbol, objfile);
2406   result.block = block;
2407   return result;
2408 }
2409
2410 /* See symtab.h.  */
2411
2412 struct block_symbol
2413 basic_lookup_symbol_nonlocal (const struct language_defn *langdef,
2414                               const char *name,
2415                               const struct block *block,
2416                               const domain_enum domain)
2417 {
2418   struct block_symbol result;
2419
2420   /* NOTE: carlton/2003-05-19: The comments below were written when
2421      this (or what turned into this) was part of lookup_symbol_aux;
2422      I'm much less worried about these questions now, since these
2423      decisions have turned out well, but I leave these comments here
2424      for posterity.  */
2425
2426   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There is a question as to whether or
2427      not it would be appropriate to search the current global block
2428      here as well.  (That's what this code used to do before the
2429      is_a_field_of_this check was moved up.)  On the one hand, it's
2430      redundant with the lookup in all objfiles search that happens
2431      next.  On the other hand, if decode_line_1 is passed an argument
2432      like filename:var, then the user presumably wants 'var' to be
2433      searched for in filename.  On the third hand, there shouldn't be
2434      multiple global variables all of which are named 'var', and it's
2435      not like decode_line_1 has ever restricted its search to only
2436      global variables in a single filename.  All in all, only
2437      searching the static block here seems best: it's correct and it's
2438      cleanest.  */
2439
2440   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There's also a possible performance
2441      issue here: if you usually search for global symbols in the
2442      current file, then it would be slightly better to search the
2443      current global block before searching all the symtabs.  But there
2444      are other factors that have a much greater effect on performance
2445      than that one, so I don't think we should worry about that for
2446      now.  */
2447
2448   /* NOTE: dje/2014-10-26: The lookup in all objfiles search could skip
2449      the current objfile.  Searching the current objfile first is useful
2450      for both matching user expectations as well as performance.  */
2451
2452   result = lookup_symbol_in_static_block (name, block, domain);
2453   if (result.symbol != NULL)
2454     return result;
2455
2456   /* If we didn't find a definition for a builtin type in the static block,
2457      search for it now.  This is actually the right thing to do and can be
2458      a massive performance win.  E.g., when debugging a program with lots of
2459      shared libraries we could search all of them only to find out the
2460      builtin type isn't defined in any of them.  This is common for types
2461      like "void".  */
2462   if (domain == VAR_DOMAIN)
2463     {
2464       struct gdbarch *gdbarch;
2465
2466       if (block == NULL)
2467         gdbarch = target_gdbarch ();
2468       else
2469         gdbarch = block_gdbarch (block);
2470       result.symbol = language_lookup_primitive_type_as_symbol (langdef,
2471                                                                 gdbarch, name);
2472       result.block = NULL;
2473       if (result.symbol != NULL)
2474         return result;
2475     }
2476
2477   return lookup_global_symbol (name, block, domain);
2478 }
2479
2480 /* See symtab.h.  */
2481
2482 struct block_symbol
2483 lookup_symbol_in_static_block (const char *name,
2484                                const struct block *block,
2485                                const domain_enum domain)
2486 {
2487   const struct block *static_block = block_static_block (block);
2488   struct symbol *sym;
2489
2490   if (static_block == NULL)
2491     return {};
2492
2493   if (symbol_lookup_debug)
2494     {
2495       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (static_block);
2496
2497       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2498                           "lookup_symbol_in_static_block (%s, %s (objfile %s),"
2499                           " %s)\n",
2500                           name,
2501                           host_address_to_string (block),
2502                           objfile_debug_name (objfile),
2503                           domain_name (domain));
2504     }
2505
2506   sym = lookup_symbol_in_block (name,
2507                                 symbol_name_match_type::FULL,
2508                                 static_block, domain);
2509   if (symbol_lookup_debug)
2510     {
2511       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2512                           "lookup_symbol_in_static_block (...) = %s\n",
2513                           sym != NULL ? host_address_to_string (sym) : "NULL");
2514     }
2515   return (struct block_symbol) {sym, static_block};
2516 }
2517
2518 /* Perform the standard symbol lookup of NAME in OBJFILE:
2519    1) First search expanded symtabs, and if not found
2520    2) Search the "quick" symtabs (partial or .gdb_index).
2521    BLOCK_INDEX is one of GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.  */
2522
2523 static struct block_symbol
2524 lookup_symbol_in_objfile (struct objfile *objfile, enum block_enum block_index,
2525                           const char *name, const domain_enum domain)
2526 {
2527   struct block_symbol result;
2528
2529   gdb_assert (block_index == GLOBAL_BLOCK || block_index == STATIC_BLOCK);
2530
2531   if (symbol_lookup_debug)
2532     {
2533       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2534                           "lookup_symbol_in_objfile (%s, %s, %s, %s)\n",
2535                           objfile_debug_name (objfile),
2536                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2537                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2538                           name, domain_name (domain));
2539     }
2540
2541   result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (objfile, block_index,
2542                                              name, domain);
2543   if (result.symbol != NULL)
2544     {
2545       if (symbol_lookup_debug)
2546         {
2547           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2548                               "lookup_symbol_in_objfile (...) = %s"
2549                               " (in symtabs)\n",
2550                               host_address_to_string (result.symbol));
2551         }
2552       return result;
2553     }
2554
2555   result = lookup_symbol_via_quick_fns (objfile, block_index,
2556                                         name, domain);
2557   if (symbol_lookup_debug)
2558     {
2559       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2560                           "lookup_symbol_in_objfile (...) = %s%s\n",
2561                           result.symbol != NULL
2562                           ? host_address_to_string (result.symbol)
2563                           : "NULL",
2564                           result.symbol != NULL ? " (via quick fns)" : "");
2565     }
2566   return result;
2567 }
2568
2569 /* Private data to be used with lookup_symbol_global_iterator_cb.  */
2570
2571 struct global_or_static_sym_lookup_data
2572 {
2573   /* The name of the symbol we are searching for.  */
2574   const char *name;
2575
2576   /* The domain to use for our search.  */
2577   domain_enum domain;
2578
2579   /* The block index in which to search.  */
2580   enum block_enum block_index;
2581
2582   /* The field where the callback should store the symbol if found.
2583      It should be initialized to {NULL, NULL} before the search is started.  */
2584   struct block_symbol result;
2585 };
2586
2587 /* A callback function for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order.
2588    It searches by name for a symbol in the block given by BLOCK_INDEX of the
2589    given OBJFILE.  The arguments for the search are passed via CB_DATA, which
2590    in reality is a pointer to struct global_or_static_sym_lookup_data.  */
2591
2592 static int
2593 lookup_symbol_global_or_static_iterator_cb (struct objfile *objfile,
2594                                             void *cb_data)
2595 {
2596   struct global_or_static_sym_lookup_data *data =
2597     (struct global_or_static_sym_lookup_data *) cb_data;
2598
2599   gdb_assert (data->result.symbol == NULL
2600               && data->result.block == NULL);
2601
2602   data->result = lookup_symbol_in_objfile (objfile, data->block_index,
2603                                            data->name, data->domain);
2604
2605   /* If we found a match, tell the iterator to stop.  Otherwise,
2606      keep going.  */
2607   return (data->result.symbol != NULL);
2608 }
2609
2610 /* This function contains the common code of lookup_{global,static}_symbol.
2611    OBJFILE is only used if BLOCK_INDEX is GLOBAL_SCOPE, in which case it is
2612    the objfile to start the lookup in.  */
2613
2614 static struct block_symbol
2615 lookup_global_or_static_symbol (const char *name,
2616                                 enum block_enum block_index,
2617                                 struct objfile *objfile,
2618                                 const domain_enum domain)
2619 {
2620   struct symbol_cache *cache = get_symbol_cache (current_program_space);
2621   struct block_symbol result;
2622   struct global_or_static_sym_lookup_data lookup_data;
2623   struct block_symbol_cache *bsc;
2624   struct symbol_cache_slot *slot;
2625
2626   gdb_assert (block_index == GLOBAL_BLOCK || block_index == STATIC_BLOCK);
2627   gdb_assert (objfile == nullptr || block_index == GLOBAL_BLOCK);
2628
2629   /* First see if we can find the symbol in the cache.
2630      This works because we use the current objfile to qualify the lookup.  */
2631   result = symbol_cache_lookup (cache, objfile, block_index, name, domain,
2632                                 &bsc, &slot);
2633   if (result.symbol != NULL)
2634     {
2635       if (SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P (result))
2636         return {};
2637       return result;
2638     }
2639
2640   /* Call library-specific lookup procedure.  */
2641   if (objfile != NULL)
2642     result = solib_global_lookup (objfile, name, domain);
2643
2644   /* If that didn't work go a global search (of global blocks, heh).  */
2645   if (result.symbol == NULL)
2646     {
2647       memset (&lookup_data, 0, sizeof (lookup_data));
2648       lookup_data.name = name;
2649       lookup_data.block_index = block_index;
2650       lookup_data.domain = domain;
2651       gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
2652         (objfile != NULL ? get_objfile_arch (objfile) : target_gdbarch (),
2653          lookup_symbol_global_or_static_iterator_cb, &lookup_data, objfile);
2654       result = lookup_data.result;
2655     }
2656
2657   if (result.symbol != NULL)
2658     symbol_cache_mark_found (bsc, slot, objfile, result.symbol, result.block);
2659   else
2660     symbol_cache_mark_not_found (bsc, slot, objfile, name, domain);
2661
2662   return result;
2663 }
2664
2665 /* See symtab.h.  */
2666
2667 struct block_symbol
2668 lookup_static_symbol (const char *name, const domain_enum domain)
2669 {
2670   return lookup_global_or_static_symbol (name, STATIC_BLOCK, nullptr, domain);
2671 }
2672
2673 /* See symtab.h.  */
2674
2675 struct block_symbol
2676 lookup_global_symbol (const char *name,
2677                       const struct block *block,
2678                       const domain_enum domain)
2679 {
2680   struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2681   return lookup_global_or_static_symbol (name, GLOBAL_BLOCK, objfile, domain);
2682 }
2683
2684 int
2685 symbol_matches_domain (enum language symbol_language,
2686                        domain_enum symbol_domain,
2687                        domain_enum domain)
2688 {
2689   /* For C++ "struct foo { ... }" also defines a typedef for "foo".
2690      Similarly, any Ada type declaration implicitly defines a typedef.  */
2691   if (symbol_language == language_cplus
2692       || symbol_language == language_d
2693       || symbol_language == language_ada
2694       || symbol_language == language_rust)
2695     {
2696       if ((domain == VAR_DOMAIN || domain == STRUCT_DOMAIN)
2697           && symbol_domain == STRUCT_DOMAIN)
2698         return 1;
2699     }
2700   /* For all other languages, strict match is required.  */
2701   return (symbol_domain == domain);
2702 }
2703
2704 /* See symtab.h.  */
2705
2706 struct type *
2707 lookup_transparent_type (const char *name)
2708 {
2709   return current_language->la_lookup_transparent_type (name);
2710 }
2711
2712 /* A helper for basic_lookup_transparent_type that interfaces with the
2713    "quick" symbol table functions.  */
2714
2715 static struct type *
2716 basic_lookup_transparent_type_quick (struct objfile *objfile,
2717                                      enum block_enum block_index,
2718                                      const char *name)
2719 {
2720   struct compunit_symtab *cust;
2721   const struct blockvector *bv;
2722   const struct block *block;
2723   struct symbol *sym;
2724
2725   if (!objfile->sf)
2726     return NULL;
2727   cust = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, block_index, name,
2728                                          STRUCT_DOMAIN);
2729   if (cust == NULL)
2730     return NULL;
2731
2732   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2733   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2734   sym = block_find_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN,
2735                            block_find_non_opaque_type, NULL);
2736   if (sym == NULL)
2737     error_in_psymtab_expansion (block_index, name, cust);
2738   gdb_assert (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)));
2739   return SYMBOL_TYPE (sym);
2740 }
2741
2742 /* Subroutine of basic_lookup_transparent_type to simplify it.
2743    Look up the non-opaque definition of NAME in BLOCK_INDEX of OBJFILE.
2744    BLOCK_INDEX is either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.  */
2745
2746 static struct type *
2747 basic_lookup_transparent_type_1 (struct objfile *objfile,
2748                                  enum block_enum block_index,
2749                                  const char *name)
2750 {
2751   const struct blockvector *bv;
2752   const struct block *block;
2753   const struct symbol *sym;
2754
2755   for (compunit_symtab *cust : objfile->compunits ())
2756     {
2757       bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2758       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2759       sym = block_find_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN,
2760                                block_find_non_opaque_type, NULL);
2761       if (sym != NULL)
2762         {
2763           gdb_assert (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)));
2764           return SYMBOL_TYPE (sym);
2765         }
2766     }
2767
2768   return NULL;
2769 }
2770
2771 /* The standard implementation of lookup_transparent_type.  This code
2772    was modeled on lookup_symbol -- the parts not relevant to looking
2773    up types were just left out.  In particular it's assumed here that
2774    types are available in STRUCT_DOMAIN and only in file-static or
2775    global blocks.  */
2776
2777 struct type *
2778 basic_lookup_transparent_type (const char *name)
2779 {
2780   struct type *t;
2781
2782   /* Now search all the global symbols.  Do the symtab's first, then
2783      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
2784      of the desired name as a global, then do psymtab-to-symtab
2785      conversion on the fly and return the found symbol.  */
2786
2787   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
2788     {
2789       t = basic_lookup_transparent_type_1 (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
2790       if (t)
2791         return t;
2792     }
2793
2794   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
2795     {
2796       t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
2797       if (t)
2798         return t;
2799     }
2800
2801   /* Now search the static file-level symbols.
2802      Not strictly correct, but more useful than an error.
2803      Do the symtab's first, then
2804      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
2805      of the desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
2806      conversion on the fly and return the found symbol.  */
2807
2808   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
2809     {
2810       t = basic_lookup_transparent_type_1 (objfile, STATIC_BLOCK, name);
2811       if (t)
2812         return t;
2813     }
2814
2815   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
2816     {
2817       t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, STATIC_BLOCK, name);
2818       if (t)
2819         return t;
2820     }
2821
2822   return (struct type *) 0;
2823 }
2824
2825 /* Iterate over the symbols named NAME, matching DOMAIN, in BLOCK.
2826
2827    For each symbol that matches, CALLBACK is called.  The symbol is
2828    passed to the callback.
2829
2830    If CALLBACK returns false, the iteration ends.  Otherwise, the
2831    search continues.  */
2832
2833 void
2834 iterate_over_symbols (const struct block *block,
2835                       const lookup_name_info &name,
2836                       const domain_enum domain,
2837                       gdb::function_view<symbol_found_callback_ftype> callback)
2838 {
2839   struct block_iterator iter;
2840   struct symbol *sym;
2841
2842   ALL_BLOCK_SYMBOLS_WITH_NAME (block, name, iter, sym)
2843     {
2844       if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
2845                                  SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
2846         {
2847           struct block_symbol block_sym = {sym, block};
2848
2849           if (!callback (&block_sym))
2850             return;
2851         }
2852     }
2853 }
2854
2855 /* Find the compunit symtab associated with PC and SECTION.
2856    This will read in debug info as necessary.  */
2857
2858 struct compunit_symtab *
2859 find_pc_sect_compunit_symtab (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
2860 {
2861   struct compunit_symtab *best_cust = NULL;
2862   CORE_ADDR distance = 0;
2863   struct bound_minimal_symbol msymbol;
2864
2865   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
2866      necessary because we loop based on the block's high and low code
2867      addresses, which do not include the data ranges, and because
2868      we call find_pc_sect_psymtab which has a similar restriction based
2869      on the partial_symtab's texthigh and textlow.  */
2870   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
2871   if (msymbol.minsym && msymbol.minsym->data_p ())
2872     return NULL;
2873
2874   /* Search all symtabs for the one whose file contains our address, and which
2875      is the smallest of all the ones containing the address.  This is designed
2876      to deal with a case like symtab a is at 0x1000-0x2000 and 0x3000-0x4000
2877      and symtab b is at 0x2000-0x3000.  So the GLOBAL_BLOCK for a is from
2878      0x1000-0x4000, but for address 0x2345 we want to return symtab b.
2879
2880      This happens for native ecoff format, where code from included files
2881      gets its own symtab.  The symtab for the included file should have
2882      been read in already via the dependency mechanism.
2883      It might be swifter to create several symtabs with the same name
2884      like xcoff does (I'm not sure).
2885
2886      It also happens for objfiles that have their functions reordered.
2887      For these, the symtab we are looking for is not necessarily read in.  */
2888
2889   for (objfile *obj_file : current_program_space->objfiles ())
2890     {
2891       for (compunit_symtab *cust : obj_file->compunits ())
2892         {
2893           const struct block *b;
2894           const struct blockvector *bv;
2895
2896           bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2897           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
2898
2899           if (BLOCK_START (b) <= pc
2900               && BLOCK_END (b) > pc
2901               && (distance == 0
2902                   || BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b) < distance))
2903             {
2904               /* For an objfile that has its functions reordered,
2905                  find_pc_psymtab will find the proper partial symbol table
2906                  and we simply return its corresponding symtab.  */
2907               /* In order to better support objfiles that contain both
2908                  stabs and coff debugging info, we continue on if a psymtab
2909                  can't be found.  */
2910               if ((obj_file->flags & OBJF_REORDERED) && obj_file->sf)
2911                 {
2912                   struct compunit_symtab *result;
2913
2914                   result
2915                     = obj_file->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (obj_file,
2916                                                                       msymbol,
2917                                                                       pc,
2918                                                                       section,
2919                                                                       0);
2920                   if (result != NULL)
2921                     return result;
2922                 }
2923               if (section != 0)
2924                 {
2925                   struct block_iterator iter;
2926                   struct symbol *sym = NULL;
2927
2928                   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
2929                     {
2930                       fixup_symbol_section (sym, obj_file);
2931                       if (matching_obj_sections (SYMBOL_OBJ_SECTION (obj_file,
2932                                                                      sym),
2933                                                  section))
2934                         break;
2935                     }
2936                   if (sym == NULL)
2937                     continue;           /* No symbol in this symtab matches
2938                                            section.  */
2939                 }
2940               distance = BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b);
2941               best_cust = cust;
2942             }
2943         }
2944     }
2945
2946   if (best_cust != NULL)
2947     return best_cust;
2948
2949   /* Not found in symtabs, search the "quick" symtabs (e.g. psymtabs).  */
2950
2951   for (objfile *objf : current_program_space->objfiles ())
2952     {
2953       struct compunit_symtab *result;
2954
2955       if (!objf->sf)
2956         continue;
2957       result = objf->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objf,
2958                                                            msymbol,
2959                                                            pc, section,
2960                                                            1);
2961       if (result != NULL)
2962         return result;
2963     }
2964
2965   return NULL;
2966 }
2967
2968 /* Find the compunit symtab associated with PC.
2969    This will read in debug info as necessary.
2970    Backward compatibility, no section.  */
2971
2972 struct compunit_symtab *
2973 find_pc_compunit_symtab (CORE_ADDR pc)
2974 {
2975   return find_pc_sect_compunit_symtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
2976 }
2977
2978 /* See symtab.h.  */
2979
2980 struct symbol *
2981 find_symbol_at_address (CORE_ADDR address)
2982 {
2983   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
2984     {
2985       if (objfile->sf == NULL
2986           || objfile->sf->qf->find_compunit_symtab_by_address == NULL)
2987         continue;
2988
2989       struct compunit_symtab *symtab
2990         = objfile->sf->qf->find_compunit_symtab_by_address (objfile, address);
2991       if (symtab != NULL)
2992         {
2993           const struct blockvector *bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (symtab);
2994
2995           for (int i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; ++i)
2996             {
2997               const struct block *b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
2998               struct block_iterator iter;
2999               struct symbol *sym;
3000
3001               ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3002                 {
3003                   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC
3004                       && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) == address)
3005                     return sym;
3006                 }
3007             }
3008         }
3009     }
3010
3011   return NULL;
3012 }
3013
3014 \f
3015
3016 /* Find the source file and line number for a given PC value and SECTION.
3017    Return a structure containing a symtab pointer, a line number,
3018    and a pc range for the entire source line.
3019    The value's .pc field is NOT the specified pc.
3020    NOTCURRENT nonzero means, if specified pc is on a line boundary,
3021    use the line that ends there.  Otherwise, in that case, the line
3022    that begins there is used.  */
3023
3024 /* The big complication here is that a line may start in one file, and end just
3025    before the start of another file.  This usually occurs when you #include
3026    code in the middle of a subroutine.  To properly find the end of a line's PC
3027    range, we must search all symtabs associated with this compilation unit, and
3028    find the one whose first PC is closer than that of the next line in this
3029    symtab.  */
3030
3031 struct symtab_and_line
3032 find_pc_sect_line (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section, int notcurrent)
3033 {
3034   struct compunit_symtab *cust;
3035   struct linetable *l;
3036   int len;
3037   struct linetable_entry *item;
3038   const struct blockvector *bv;
3039   struct bound_minimal_symbol msymbol;
3040
3041   /* Info on best line seen so far, and where it starts, and its file.  */
3042
3043   struct linetable_entry *best = NULL;
3044   CORE_ADDR best_end = 0;
3045   struct symtab *best_symtab = 0;
3046
3047   /* Store here the first line number
3048      of a file which contains the line at the smallest pc after PC.
3049      If we don't find a line whose range contains PC,
3050      we will use a line one less than this,
3051      with a range from the start of that file to the first line's pc.  */
3052   struct linetable_entry *alt = NULL;
3053
3054   /* Info on best line seen in this file.  */
3055
3056   struct linetable_entry *prev;
3057
3058   /* If this pc is not from the current frame,
3059      it is the address of the end of a call instruction.
3060      Quite likely that is the start of the following statement.
3061      But what we want is the statement containing the instruction.
3062      Fudge the pc to make sure we get that.  */
3063
3064   /* It's tempting to assume that, if we can't find debugging info for
3065      any function enclosing PC, that we shouldn't search for line
3066      number info, either.  However, GAS can emit line number info for
3067      assembly files --- very helpful when debugging hand-written
3068      assembly code.  In such a case, we'd have no debug info for the
3069      function, but we would have line info.  */
3070
3071   if (notcurrent)
3072     pc -= 1;
3073
3074   /* elz: added this because this function returned the wrong
3075      information if the pc belongs to a stub (import/export)
3076      to call a shlib function.  This stub would be anywhere between
3077      two functions in the target, and the line info was erroneously
3078      taken to be the one of the line before the pc.  */
3079
3080   /* RT: Further explanation:
3081
3082    * We have stubs (trampolines) inserted between procedures.
3083    *
3084    * Example: "shr1" exists in a shared library, and a "shr1" stub also
3085    * exists in the main image.
3086    *
3087    * In the minimal symbol table, we have a bunch of symbols
3088    * sorted by start address.  The stubs are marked as "trampoline",
3089    * the others appear as text. E.g.:
3090    *
3091    *  Minimal symbol table for main image
3092    *     main:  code for main (text symbol)
3093    *     shr1: stub  (trampoline symbol)
3094    *     foo:   code for foo (text symbol)
3095    *     ...
3096    *  Minimal symbol table for "shr1" image:
3097    *     ...
3098    *     shr1: code for shr1 (text symbol)
3099    *     ...
3100    *
3101    * So the code below is trying to detect if we are in the stub
3102    * ("shr1" stub), and if so, find the real code ("shr1" trampoline),
3103    * and if found,  do the symbolization from the real-code address
3104    * rather than the stub address.
3105    *
3106    * Assumptions being made about the minimal symbol table:
3107    *   1. lookup_minimal_symbol_by_pc() will return a trampoline only
3108    *      if we're really in the trampoline.s If we're beyond it (say
3109    *      we're in "foo" in the above example), it'll have a closer
3110    *      symbol (the "foo" text symbol for example) and will not
3111    *      return the trampoline.
3112    *   2. lookup_minimal_symbol_text() will find a real text symbol
3113    *      corresponding to the trampoline, and whose address will
3114    *      be different than the trampoline address.  I put in a sanity
3115    *      check for the address being the same, to avoid an
3116    *      infinite recursion.
3117    */
3118   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
3119   if (msymbol.minsym != NULL)
3120     if (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_solib_trampoline)
3121       {
3122         struct bound_minimal_symbol mfunsym
3123           = lookup_minimal_symbol_text (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym),
3124                                         NULL);
3125
3126         if (mfunsym.minsym == NULL)
3127           /* I eliminated this warning since it is coming out
3128            * in the following situation:
3129            * gdb shmain // test program with shared libraries
3130            * (gdb) break shr1  // function in shared lib
3131            * Warning: In stub for ...
3132            * In the above situation, the shared lib is not loaded yet,
3133            * so of course we can't find the real func/line info,
3134            * but the "break" still works, and the warning is annoying.
3135            * So I commented out the warning.  RT */
3136           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
3137              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
3138           ;
3139         /* fall through */
3140         else if (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym)
3141                  == BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
3142           /* Avoid infinite recursion */
3143           /* See above comment about why warning is commented out.  */
3144           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
3145              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
3146           ;
3147         /* fall through */
3148         else
3149           return find_pc_line (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym), 0);
3150       }
3151
3152   symtab_and_line val;
3153   val.pspace = current_program_space;
3154
3155   cust = find_pc_sect_compunit_symtab (pc, section);
3156   if (cust == NULL)
3157     {
3158       /* If no symbol information, return previous pc.  */
3159       if (notcurrent)
3160         pc++;
3161       val.pc = pc;
3162       return val;
3163     }
3164
3165   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
3166
3167   /* Look at all the symtabs that share this blockvector.
3168      They all have the same apriori range, that we found was right;
3169      but they have different line tables.  */
3170
3171   for (symtab *iter_s : compunit_filetabs (cust))
3172     {
3173       /* Find the best line in this symtab.  */
3174       l = SYMTAB_LINETABLE (iter_s);
3175       if (!l)
3176         continue;
3177       len = l->nitems;
3178       if (len <= 0)
3179         {
3180           /* I think len can be zero if the symtab lacks line numbers
3181              (e.g. gcc -g1).  (Either that or the LINETABLE is NULL;
3182              I'm not sure which, and maybe it depends on the symbol
3183              reader).  */
3184           continue;
3185         }
3186
3187       prev = NULL;
3188       item = l->item;           /* Get first line info.  */
3189
3190       /* Is this file's first line closer than the first lines of other files?
3191          If so, record this file, and its first line, as best alternate.  */
3192       if (item->pc > pc && (!alt || item->pc < alt->pc))
3193         alt = item;
3194
3195       auto pc_compare = [](const CORE_ADDR & comp_pc,
3196                            const struct linetable_entry & lhs)->bool
3197       {
3198         return comp_pc < lhs.pc;
3199       };
3200
3201       struct linetable_entry *first = item;
3202       struct linetable_entry *last = item + len;
3203       item = std::upper_bound (first, last, pc, pc_compare);
3204       if (item != first)
3205         prev = item - 1;                /* Found a matching item.  */
3206
3207       /* At this point, prev points at the line whose start addr is <= pc, and
3208          item points at the next line.  If we ran off the end of the linetable
3209          (pc >= start of the last line), then prev == item.  If pc < start of
3210          the first line, prev will not be set.  */
3211
3212       /* Is this file's best line closer than the best in the other files?
3213          If so, record this file, and its best line, as best so far.  Don't
3214          save prev if it represents the end of a function (i.e. line number
3215          0) instead of a real line.  */
3216
3217       if (prev && prev->line && (!best || prev->pc > best->pc))
3218         {
3219           best = prev;
3220           best_symtab = iter_s;
3221
3222           /* Discard BEST_END if it's before the PC of the current BEST.  */
3223           if (best_end <= best->pc)
3224             best_end = 0;
3225         }
3226
3227       /* If another line (denoted by ITEM) is in the linetable and its
3228          PC is after BEST's PC, but before the current BEST_END, then
3229          use ITEM's PC as the new best_end.  */
3230       if (best && item < last && item->pc > best->pc
3231           && (best_end == 0 || best_end > item->pc))
3232         best_end = item->pc;
3233     }
3234
3235   if (!best_symtab)
3236     {
3237       /* If we didn't find any line number info, just return zeros.
3238          We used to return alt->line - 1 here, but that could be
3239          anywhere; if we don't have line number info for this PC,
3240          don't make some up.  */
3241       val.pc = pc;
3242     }
3243   else if (best->line == 0)
3244     {
3245       /* If our best fit is in a range of PC's for which no line
3246          number info is available (line number is zero) then we didn't
3247          find any valid line information.  */
3248       val.pc = pc;
3249     }
3250   else
3251     {
3252       val.symtab = best_symtab;
3253       val.line = best->line;
3254       val.pc = best->pc;
3255       if (best_end && (!alt || best_end < alt->pc))
3256         val.end = best_end;
3257       else if (alt)
3258         val.end = alt->pc;
3259       else
3260         val.end = BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK));
3261     }
3262   val.section = section;
3263   return val;
3264 }
3265
3266 /* Backward compatibility (no section).  */
3267
3268 struct symtab_and_line
3269 find_pc_line (CORE_ADDR pc, int notcurrent)
3270 {
3271   struct obj_section *section;
3272
3273   section = find_pc_overlay (pc);
3274   if (pc_in_unmapped_range (pc, section))
3275     pc = overlay_mapped_address (pc, section);
3276   return find_pc_sect_line (pc, section, notcurrent);
3277 }
3278
3279 /* See symtab.h.  */
3280
3281 struct symtab *
3282 find_pc_line_symtab (CORE_ADDR pc)
3283 {
3284   struct symtab_and_line sal;
3285
3286   /* This always passes zero for NOTCURRENT to find_pc_line.
3287      There are currently no callers that ever pass non-zero.  */
3288   sal = find_pc_line (pc, 0);
3289   return sal.symtab;
3290 }
3291 \f
3292 /* Find line number LINE in any symtab whose name is the same as
3293    SYMTAB.
3294
3295    If found, return the symtab that contains the linetable in which it was
3296    found, set *INDEX to the index in the linetable of the best entry
3297    found, and set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an
3298    exact match.
3299
3300    If not found, return NULL.  */
3301
3302 struct symtab *
3303 find_line_symtab (struct symtab *sym_tab, int line,
3304                   int *index, int *exact_match)
3305 {
3306   int exact = 0;  /* Initialized here to avoid a compiler warning.  */
3307
3308   /* BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the smallest linenumber > LINE
3309      so far seen.  */
3310
3311   int best_index;
3312   struct linetable *best_linetable;
3313   struct symtab *best_symtab;
3314
3315   /* First try looking it up in the given symtab.  */
3316   best_linetable = SYMTAB_LINETABLE (sym_tab);
3317   best_symtab = sym_tab;
3318   best_index = find_line_common (best_linetable, line, &exact, 0);
3319   if (best_index < 0 || !exact)
3320     {
3321       /* Didn't find an exact match.  So we better keep looking for
3322          another symtab with the same name.  In the case of xcoff,
3323          multiple csects for one source file (produced by IBM's FORTRAN
3324          compiler) produce multiple symtabs (this is unavoidable
3325          assuming csects can be at arbitrary places in memory and that
3326          the GLOBAL_BLOCK of a symtab has a begin and end address).  */
3327
3328       /* BEST is the smallest linenumber > LINE so far seen,
3329          or 0 if none has been seen so far.
3330          BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the item for it.  */
3331       int best;
3332
3333       if (best_index >= 0)
3334         best = best_linetable->item[best_index].line;
3335       else
3336         best = 0;
3337
3338       for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
3339         {
3340           if (objfile->sf)
3341             objfile->sf->qf->expand_symtabs_with_fullname
3342               (objfile, symtab_to_fullname (sym_tab));
3343         }
3344
3345       for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
3346         {
3347           for (compunit_symtab *cu : objfile->compunits ())
3348             {
3349               for (symtab *s : compunit_filetabs (cu))
3350                 {
3351                   struct linetable *l;
3352                   int ind;
3353
3354                   if (FILENAME_CMP (sym_tab->filename, s->filename) != 0)
3355                     continue;
3356                   if (FILENAME_CMP (symtab_to_fullname (sym_tab),
3357                                     symtab_to_fullname (s)) != 0)
3358                     continue;   
3359                   l = SYMTAB_LINETABLE (s);
3360                   ind = find_line_common (l, line, &exact, 0);
3361                   if (ind >= 0)
3362                     {
3363                       if (exact)
3364                         {
3365                           best_index = ind;
3366                           best_linetable = l;
3367                           best_symtab = s;
3368                           goto done;
3369                         }
3370                       if (best == 0 || l->item[ind].line < best)
3371                         {
3372                           best = l->item[ind].line;
3373                           best_index = ind;
3374                           best_linetable = l;
3375                           best_symtab = s;
3376                         }
3377                     }
3378                 }
3379             }
3380         }
3381     }
3382 done:
3383   if (best_index < 0)
3384     return NULL;
3385
3386   if (index)
3387     *index = best_index;
3388   if (exact_match)
3389     *exact_match = exact;
3390
3391   return best_symtab;
3392 }
3393
3394 /* Given SYMTAB, returns all the PCs function in the symtab that
3395    exactly match LINE.  Returns an empty vector if there are no exact
3396    matches, but updates BEST_ITEM in this case.  */
3397
3398 std::vector<CORE_ADDR>
3399 find_pcs_for_symtab_line (struct symtab *symtab, int line,
3400                           struct linetable_entry **best_item)
3401 {
3402   int start = 0;
3403   std::vector<CORE_ADDR> result;
3404
3405   /* First, collect all the PCs that are at this line.  */
3406   while (1)
3407     {
3408       int was_exact;
3409       int idx;
3410
3411       idx = find_line_common (SYMTAB_LINETABLE (symtab), line, &was_exact,
3412                               start);
3413       if (idx < 0)
3414         break;
3415
3416       if (!was_exact)
3417         {
3418           struct linetable_entry *item = &SYMTAB_LINETABLE (symtab)->item[idx];
3419
3420           if (*best_item == NULL || item->line < (*best_item)->line)
3421             *best_item = item;
3422
3423           break;
3424         }
3425
3426       result.push_back (SYMTAB_LINETABLE (symtab)->item[idx].pc);
3427       start = idx + 1;
3428     }
3429
3430   return result;
3431 }
3432
3433 \f
3434 /* Set the PC value for a given source file and line number and return true.
3435    Returns zero for invalid line number (and sets the PC to 0).
3436    The source file is specified with a struct symtab.  */
3437
3438 int
3439 find_line_pc (struct symtab *symtab, int line, CORE_ADDR *pc)
3440 {
3441   struct linetable *l;
3442   int ind;
3443
3444   *pc = 0;
3445   if (symtab == 0)
3446     return 0;
3447
3448   symtab = find_line_symtab (symtab, line, &ind, NULL);
3449   if (symtab != NULL)
3450     {
3451       l = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3452       *pc = l->item[ind].pc;
3453       return 1;
3454     }
3455   else
3456     return 0;
3457 }
3458
3459 /* Find the range of pc values in a line.
3460    Store the starting pc of the line into *STARTPTR
3461    and the ending pc (start of next line) into *ENDPTR.
3462    Returns 1 to indicate success.
3463    Returns 0 if could not find the specified line.  */
3464
3465 int
3466 find_line_pc_range (struct symtab_and_line sal, CORE_ADDR *startptr,
3467                     CORE_ADDR *endptr)
3468 {
3469   CORE_ADDR startaddr;
3470   struct symtab_and_line found_sal;
3471
3472   startaddr = sal.pc;
3473   if (startaddr == 0 && !find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &startaddr))
3474     return 0;
3475
3476   /* This whole function is based on address.  For example, if line 10 has
3477      two parts, one from 0x100 to 0x200 and one from 0x300 to 0x400, then
3478      "info line *0x123" should say the line goes from 0x100 to 0x200
3479      and "info line *0x355" should say the line goes from 0x300 to 0x400.
3480      This also insures that we never give a range like "starts at 0x134
3481      and ends at 0x12c".  */
3482
3483   found_sal = find_pc_sect_line (startaddr, sal.section, 0);
3484   if (found_sal.line != sal.line)
3485     {
3486       /* The specified line (sal) has zero bytes.  */
3487       *startptr = found_sal.pc;
3488       *endptr = found_sal.pc;
3489     }
3490   else
3491     {
3492       *startptr = found_sal.pc;
3493       *endptr = found_sal.end;
3494     }
3495   return 1;
3496 }
3497
3498 /* Given a line table and a line number, return the index into the line
3499    table for the pc of the nearest line whose number is >= the specified one.
3500    Return -1 if none is found.  The value is >= 0 if it is an index.
3501    START is the index at which to start searching the line table.
3502
3503    Set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an exact match.  */
3504
3505 static int
3506 find_line_common (struct linetable *l, int lineno,
3507                   int *exact_match, int start)
3508 {
3509   int i;
3510   int len;
3511
3512   /* BEST is the smallest linenumber > LINENO so far seen,
3513      or 0 if none has been seen so far.
3514      BEST_INDEX identifies the item for it.  */
3515
3516   int best_index = -1;
3517   int best = 0;
3518
3519   *exact_match = 0;
3520
3521   if (lineno <= 0)
3522     return -1;
3523   if (l == 0)
3524     return -1;
3525
3526   len = l->nitems;
3527   for (i = start; i < len; i++)
3528     {
3529       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
3530
3531       if (item->line == lineno)
3532         {
3533           /* Return the first (lowest address) entry which matches.  */
3534           *exact_match = 1;
3535           return i;
3536         }
3537
3538       if (item->line > lineno && (best == 0 || item->line < best))
3539         {
3540           best = item->line;
3541           best_index = i;
3542         }
3543     }
3544
3545   /* If we got here, we didn't get an exact match.  */
3546   return best_index;
3547 }
3548
3549 int
3550 find_pc_line_pc_range (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR *startptr, CORE_ADDR *endptr)
3551 {
3552   struct symtab_and_line sal;
3553
3554   sal = find_pc_line (pc, 0);
3555   *startptr = sal.pc;
3556   *endptr = sal.end;
3557   return sal.symtab != 0;
3558 }
3559
3560 /* Helper for find_function_start_sal.  Does most of the work, except
3561    setting the sal's symbol.  */
3562
3563 static symtab_and_line
3564 find_function_start_sal_1 (CORE_ADDR func_addr, obj_section *section,
3565                            bool funfirstline)
3566 {
3567   symtab_and_line sal = find_pc_sect_line (func_addr, section, 0);
3568
3569   if (funfirstline && sal.symtab != NULL
3570       && (COMPUNIT_LOCATIONS_VALID (SYMTAB_COMPUNIT (sal.symtab))
3571           || SYMTAB_LANGUAGE (sal.symtab) == language_asm))
3572     {
3573       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (SYMTAB_OBJFILE (sal.symtab));
3574
3575       sal.pc = func_addr;
3576       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
3577         sal.pc = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch, sal.pc);
3578       return sal;
3579     }
3580
3581   /* We always should have a line for the function start address.
3582      If we don't, something is odd.  Create a plain SAL referring
3583      just the PC and hope that skip_prologue_sal (if requested)
3584      can find a line number for after the prologue.  */
3585   if (sal.pc < func_addr)
3586     {
3587       sal = {};
3588       sal.pspace = current_program_space;
3589       sal.pc = func_addr;
3590       sal.section = section;
3591     }
3592
3593   if (funfirstline)
3594     skip_prologue_sal (&sal);
3595
3596   return sal;
3597 }
3598
3599 /* See symtab.h.  */
3600
3601 symtab_and_line
3602 find_function_start_sal (CORE_ADDR func_addr, obj_section *section,
3603                          bool funfirstline)
3604 {
3605   symtab_and_line sal
3606     = find_function_start_sal_1 (func_addr, section, funfirstline);
3607
3608   /* find_function_start_sal_1 does a linetable search, so it finds
3609      the symtab and linenumber, but not a symbol.  Fill in the
3610      function symbol too.  */
3611   sal.symbol = find_pc_sect_containing_function (sal.pc, sal.section);
3612
3613   return sal;
3614 }
3615
3616 /* See symtab.h.  */
3617
3618 symtab_and_line
3619 find_function_start_sal (symbol *sym, bool funfirstline)
3620 {
3621   fixup_symbol_section (sym, NULL);
3622   symtab_and_line sal
3623     = find_function_start_sal_1 (BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)),
3624                                  SYMBOL_OBJ_SECTION (symbol_objfile (sym), sym),
3625                                  funfirstline);
3626   sal.symbol = sym;
3627   return sal;
3628 }
3629
3630
3631 /* Given a function start address FUNC_ADDR and SYMTAB, find the first
3632    address for that function that has an entry in SYMTAB's line info
3633    table.  If such an entry cannot be found, return FUNC_ADDR
3634    unaltered.  */
3635
3636 static CORE_ADDR
3637 skip_prologue_using_lineinfo (CORE_ADDR func_addr, struct symtab *symtab)
3638 {
3639   CORE_ADDR func_start, func_end;
3640   struct linetable *l;
3641   int i;
3642
3643   /* Give up if this symbol has no lineinfo table.  */
3644   l = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3645   if (l == NULL)
3646     return func_addr;
3647
3648   /* Get the range for the function's PC values, or give up if we
3649      cannot, for some reason.  */
3650   if (!find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &func_start, &func_end))
3651     return func_addr;
3652
3653   /* Linetable entries are ordered by PC values, see the commentary in
3654      symtab.h where `struct linetable' is defined.  Thus, the first
3655      entry whose PC is in the range [FUNC_START..FUNC_END[ is the
3656      address we are looking for.  */
3657   for (i = 0; i < l->nitems; i++)
3658     {
3659       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
3660
3661       /* Don't use line numbers of zero, they mark special entries in
3662          the table.  See the commentary on symtab.h before the
3663          definition of struct linetable.  */
3664       if (item->line > 0 && func_start <= item->pc && item->pc < func_end)
3665         return item->pc;
3666     }
3667
3668   return func_addr;
3669 }
3670
3671 /* Adjust SAL to the first instruction past the function prologue.
3672    If the PC was explicitly specified, the SAL is not changed.
3673    If the line number was explicitly specified then the SAL can still be
3674    updated, unless the language for SAL is assembler, in which case the SAL
3675    will be left unchanged.
3676    If SAL is already past the prologue, then do nothing.  */
3677
3678 void
3679 skip_prologue_sal (struct symtab_and_line *sal)
3680 {
3681   struct symbol *sym;
3682   struct symtab_and_line start_sal;
3683   CORE_ADDR pc, saved_pc;
3684   struct obj_section *section;
3685   const char *name;
3686   struct objfile *objfile;
3687   struct gdbarch *gdbarch;
3688   const struct block *b, *function_block;
3689   int force_skip, skip;
3690
3691   /* Do not change the SAL if PC was specified explicitly.  */
3692   if (sal->explicit_pc)
3693     return;
3694
3695   /* In assembly code, if the user asks for a specific line then we should
3696      not adjust the SAL.  The user already has instruction level
3697      visibility in this case, so selecting a line other than one requested
3698      is likely to be the wrong choice.  */
3699   if (sal->symtab != nullptr
3700       && sal->explicit_line
3701       && SYMTAB_LANGUAGE (sal->symtab) == language_asm)
3702     return;
3703
3704   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
3705
3706   switch_to_program_space_and_thread (sal->pspace);
3707
3708   sym = find_pc_sect_function (sal->pc, sal->section);
3709   if (sym != NULL)
3710     {
3711       fixup_symbol_section (sym, NULL);
3712
3713       objfile = symbol_objfile (sym);
3714       pc = BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
3715       section = SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym);
3716       name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
3717     }
3718   else
3719     {
3720       struct bound_minimal_symbol msymbol
3721         = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (sal->pc, sal->section);
3722
3723       if (msymbol.minsym == NULL)
3724         return;
3725
3726       objfile = msymbol.objfile;
3727       pc = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
3728       section = MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, msymbol.minsym);
3729       name = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym);
3730     }
3731
3732   gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3733
3734   /* Process the prologue in two passes.  In the first pass try to skip the
3735      prologue (SKIP is true) and verify there is a real need for it (indicated
3736      by FORCE_SKIP).  If no such reason was found run a second pass where the
3737      prologue is not skipped (SKIP is false).  */
3738
3739   skip = 1;
3740   force_skip = 1;
3741
3742   /* Be conservative - allow direct PC (without skipping prologue) only if we
3743      have proven the CU (Compilation Unit) supports it.  sal->SYMTAB does not
3744      have to be set by the caller so we use SYM instead.  */
3745   if (sym != NULL
3746       && COMPUNIT_LOCATIONS_VALID (SYMTAB_COMPUNIT (symbol_symtab (sym))))
3747     force_skip = 0;
3748
3749   saved_pc = pc;
3750   do
3751     {
3752       pc = saved_pc;
3753
3754       /* If the function is in an unmapped overlay, use its unmapped LMA address,
3755          so that gdbarch_skip_prologue has something unique to work on.  */
3756       if (section_is_overlay (section) && !section_is_mapped (section))
3757         pc = overlay_unmapped_address (pc, section);
3758
3759       /* Skip "first line" of function (which is actually its prologue).  */
3760       pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3761       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
3762         pc = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch, pc);
3763       if (skip)
3764         pc = gdbarch_skip_prologue_noexcept (gdbarch, pc);
3765
3766       /* For overlays, map pc back into its mapped VMA range.  */
3767       pc = overlay_mapped_address (pc, section);
3768
3769       /* Calculate line number.  */
3770       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3771
3772       /* Check if gdbarch_skip_prologue left us in mid-line, and the next
3773          line is still part of the same function.  */
3774       if (skip && start_sal.pc != pc
3775           && (sym ? (BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) <= start_sal.end
3776                      && start_sal.end < BLOCK_END (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
3777               : (lookup_minimal_symbol_by_pc_section (start_sal.end, section).minsym
3778                  == lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section).minsym)))
3779         {
3780           /* First pc of next line */
3781           pc = start_sal.end;
3782           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
3783           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3784         }
3785
3786       /* On targets with executable formats that don't have a concept of
3787          constructors (ELF with .init has, PE doesn't), gcc emits a call
3788          to `__main' in `main' between the prologue and before user
3789          code.  */
3790       if (gdbarch_skip_main_prologue_p (gdbarch)
3791           && name && strcmp_iw (name, "main") == 0)
3792         {
3793           pc = gdbarch_skip_main_prologue (gdbarch, pc);
3794           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
3795           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3796           force_skip = 1;
3797         }
3798     }
3799   while (!force_skip && skip--);
3800
3801   /* If we still don't have a valid source line, try to find the first
3802      PC in the lineinfo table that belongs to the same function.  This
3803      happens with COFF debug info, which does not seem to have an
3804      entry in lineinfo table for the code after the prologue which has
3805      no direct relation to source.  For example, this was found to be
3806      the case with the DJGPP target using "gcc -gcoff" when the
3807      compiler inserted code after the prologue to make sure the stack
3808      is aligned.  */
3809   if (!force_skip && sym && start_sal.symtab == NULL)
3810     {
3811       pc = skip_prologue_using_lineinfo (pc, symbol_symtab (sym));
3812       /* Recalculate the line number.  */
3813       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3814     }
3815
3816   /* If we're already past the prologue, leave SAL unchanged.  Otherwise
3817      forward SAL to the end of the prologue.  */
3818   if (sal->pc >= pc)
3819     return;
3820
3821   sal->pc = pc;
3822   sal->section = section;
3823   sal->symtab = start_sal.symtab;
3824   sal->line = start_sal.line;
3825   sal->end = start_sal.end;
3826
3827   /* Check if we are now inside an inlined function.  If we can,
3828      use the call site of the function instead.  */
3829   b = block_for_pc_sect (sal->pc, sal->section);
3830   function_block = NULL;
3831   while (b != NULL)
3832     {
3833       if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
3834         function_block = b;
3835       else if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL)
3836         break;
3837       b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
3838     }
3839   if (function_block != NULL
3840       && SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block)) != 0)
3841     {
3842       sal->line = SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block));
3843       sal->symtab = symbol_symtab (BLOCK_FUNCTION (function_block));
3844     }
3845 }
3846
3847 /* Given PC at the function's start address, attempt to find the
3848    prologue end using SAL information.  Return zero if the skip fails.
3849
3850    A non-optimized prologue traditionally has one SAL for the function
3851    and a second for the function body.  A single line function has
3852    them both pointing at the same line.
3853
3854    An optimized prologue is similar but the prologue may contain
3855    instructions (SALs) from the instruction body.  Need to skip those
3856    while not getting into the function body.
3857
3858    The functions end point and an increasing SAL line are used as
3859    indicators of the prologue's endpoint.
3860
3861    This code is based on the function refine_prologue_limit
3862    (found in ia64).  */
3863
3864 CORE_ADDR
3865 skip_prologue_using_sal (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR func_addr)
3866 {
3867   struct symtab_and_line prologue_sal;
3868   CORE_ADDR start_pc;
3869   CORE_ADDR end_pc;
3870   const struct block *bl;
3871
3872   /* Get an initial range for the function.  */
3873   find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &start_pc, &end_pc);
3874   start_pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3875
3876   prologue_sal = find_pc_line (start_pc, 0);
3877   if (prologue_sal.line != 0)
3878     {
3879       /* For languages other than assembly, treat two consecutive line
3880          entries at the same address as a zero-instruction prologue.
3881          The GNU assembler emits separate line notes for each instruction
3882          in a multi-instruction macro, but compilers generally will not
3883          do this.  */
3884       if (prologue_sal.symtab->language != language_asm)
3885         {
3886           struct linetable *linetable = SYMTAB_LINETABLE (prologue_sal.symtab);
3887           int idx = 0;
3888
3889           /* Skip any earlier lines, and any end-of-sequence marker
3890              from a previous function.  */
3891           while (linetable->item[idx].pc != prologue_sal.pc
3892                  || linetable->item[idx].line == 0)
3893             idx++;
3894
3895           if (idx+1 < linetable->nitems
3896               && linetable->item[idx+1].line != 0
3897               && linetable->item[idx+1].pc == start_pc)
3898             return start_pc;
3899         }
3900
3901       /* If there is only one sal that covers the entire function,
3902          then it is probably a single line function, like
3903          "foo(){}".  */
3904       if (prologue_sal.end >= end_pc)
3905         return 0;
3906
3907       while (prologue_sal.end < end_pc)
3908         {
3909           struct symtab_and_line sal;
3910
3911           sal = find_pc_line (prologue_sal.end, 0);
3912           if (sal.line == 0)
3913             break;
3914           /* Assume that a consecutive SAL for the same (or larger)
3915              line mark the prologue -> body transition.  */
3916           if (sal.line >= prologue_sal.line)
3917             break;
3918           /* Likewise if we are in a different symtab altogether
3919              (e.g. within a file included via #include).  */
3920           if (sal.symtab != prologue_sal.symtab)
3921             break;
3922
3923           /* The line number is smaller.  Check that it's from the
3924              same function, not something inlined.  If it's inlined,
3925              then there is no point comparing the line numbers.  */
3926           bl = block_for_pc (prologue_sal.end);
3927           while (bl)
3928             {
3929               if (block_inlined_p (bl))
3930                 break;
3931               if (BLOCK_FUNCTION (bl))
3932                 {
3933                   bl = NULL;
3934                   break;
3935                 }
3936               bl = BLOCK_SUPERBLOCK (bl);
3937             }
3938           if (bl != NULL)
3939             break;
3940
3941           /* The case in which compiler's optimizer/scheduler has
3942              moved instructions into the prologue.  We look ahead in
3943              the function looking for address ranges whose
3944              corresponding line number is less the first one that we
3945              found for the function.  This is more conservative then
3946              refine_prologue_limit which scans a large number of SALs
3947              looking for any in the prologue.  */
3948           prologue_sal = sal;
3949         }
3950     }
3951
3952   if (prologue_sal.end < end_pc)
3953     /* Return the end of this line, or zero if we could not find a
3954        line.  */
3955     return prologue_sal.end;
3956   else
3957     /* Don't return END_PC, which is past the end of the function.  */
3958     return prologue_sal.pc;
3959 }
3960
3961 /* See symtab.h.  */
3962
3963 symbol *
3964 find_function_alias_target (bound_minimal_symbol msymbol)
3965 {
3966   CORE_ADDR func_addr;
3967   if (!msymbol_is_function (msymbol.objfile, msymbol.minsym, &func_addr))
3968     return NULL;
3969
3970   symbol *sym = find_pc_function (func_addr);
3971   if (sym != NULL
3972       && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK
3973       && BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) == func_addr)
3974     return sym;
3975
3976   return NULL;
3977 }
3978
3979 \f
3980 /* If P is of the form "operator[ \t]+..." where `...' is
3981    some legitimate operator text, return a pointer to the
3982    beginning of the substring of the operator text.
3983    Otherwise, return "".  */
3984
3985 static const char *
3986 operator_chars (const char *p, const char **end)
3987 {
3988   *end = "";
3989   if (!startswith (p, CP_OPERATOR_STR))
3990     return *end;
3991   p += CP_OPERATOR_LEN;
3992
3993   /* Don't get faked out by `operator' being part of a longer
3994      identifier.  */
3995   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$' || *p == '\0')
3996     return *end;
3997
3998   /* Allow some whitespace between `operator' and the operator symbol.  */
3999   while (*p == ' ' || *p == '\t')
4000     p++;
4001
4002   /* Recognize 'operator TYPENAME'.  */
4003
4004   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$')
4005     {
4006       const char *q = p + 1;
4007
4008       while (isalnum (*q) || *q == '_' || *q == '$')
4009         q++;
4010       *end = q;
4011       return p;
4012     }
4013
4014   while (*p)
4015     switch (*p)
4016       {
4017       case '\\':                        /* regexp quoting */
4018         if (p[1] == '*')
4019           {
4020             if (p[2] == '=')            /* 'operator\*=' */
4021               *end = p + 3;
4022             else                        /* 'operator\*'  */
4023               *end = p + 2;
4024             return p;
4025           }
4026         else if (p[1] == '[')
4027           {
4028             if (p[2] == ']')
4029               error (_("mismatched quoting on brackets, "
4030                        "try 'operator\\[\\]'"));
4031             else if (p[2] == '\\' && p[3] == ']')
4032               {
4033                 *end = p + 4;   /* 'operator\[\]' */
4034                 return p;
4035               }
4036             else
4037               error (_("nothing is allowed between '[' and ']'"));
4038           }
4039         else
4040           {
4041             /* Gratuitous qoute: skip it and move on.  */
4042             p++;
4043             continue;
4044           }
4045         break;
4046       case '!':
4047       case '=':
4048       case '*':
4049       case '/':
4050       case '%':
4051       case '^':
4052         if (p[1] == '=')
4053           *end = p + 2;
4054         else
4055           *end = p + 1;
4056         return p;
4057       case '<':
4058       case '>':
4059       case '+':
4060       case '-':
4061       case '&':
4062       case '|':
4063         if (p[0] == '-' && p[1] == '>')
4064           {
4065             /* Struct pointer member operator 'operator->'.  */
4066             if (p[2] == '*')
4067               {
4068                 *end = p + 3;   /* 'operator->*' */
4069                 return p;
4070               }
4071             else if (p[2] == '\\')
4072               {
4073                 *end = p + 4;   /* Hopefully 'operator->\*' */
4074                 return p;
4075               }
4076             else
4077               {
4078                 *end = p + 2;   /* 'operator->' */
4079                 return p;
4080               }
4081           }
4082         if (p[1] == '=' || p[1] == p[0])
4083           *end = p + 2;
4084         else
4085           *end = p + 1;
4086         return p;
4087       case '~':
4088       case ',':
4089         *end = p + 1;
4090         return p;
4091       case '(':
4092         if (p[1] != ')')
4093           error (_("`operator ()' must be specified "
4094                    "without whitespace in `()'"));
4095         *end = p + 2;
4096         return p;
4097       case '?':
4098         if (p[1] != ':')
4099           error (_("`operator ?:' must be specified "
4100                    "without whitespace in `?:'"));
4101         *end = p + 2;
4102         return p;
4103       case '[':
4104         if (p[1] != ']')
4105           error (_("`operator []' must be specified "
4106                    "without whitespace in `[]'"));
4107         *end = p + 2;
4108         return p;
4109       default:
4110         error (_("`operator %s' not supported"), p);
4111         break;
4112       }
4113
4114   *end = "";
4115   return *end;
4116 }
4117 \f
4118
4119 /* What part to match in a file name.  */
4120
4121 struct filename_partial_match_opts
4122 {
4123   /* Only match the directory name part.   */
4124   int dirname = false;
4125
4126   /* Only match the basename part.  */
4127   int basename = false;
4128 };
4129
4130 /* Data structure to maintain printing state for output_source_filename.  */
4131
4132 struct output_source_filename_data
4133 {
4134   /* Output only filenames matching REGEXP.  */
4135   std::string regexp;
4136   gdb::optional<compiled_regex> c_regexp;
4137   /* Possibly only match a part of the filename.  */
4138   filename_partial_match_opts partial_match;
4139
4140
4141   /* Cache of what we've seen so far.  */
4142   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
4143
4144   /* Flag of whether we're printing the first one.  */
4145   int first;
4146 };
4147
4148 /* Slave routine for sources_info.  Force line breaks at ,'s.
4149    NAME is the name to print.
4150    DATA contains the state for printing and watching for duplicates.  */
4151
4152 static void
4153 output_source_filename (const char *name,
4154                         struct output_source_filename_data *data)
4155 {
4156   /* Since a single source file can result in several partial symbol
4157      tables, we need to avoid printing it more than once.  Note: if
4158      some of the psymtabs are read in and some are not, it gets
4159      printed both under "Source files for which symbols have been
4160      read" and "Source files for which symbols will be read in on
4161      demand".  I consider this a reasonable way to deal with the
4162      situation.  I'm not sure whether this can also happen for
4163      symtabs; it doesn't hurt to check.  */
4164
4165   /* Was NAME already seen?  */
4166   if (data->filename_seen_cache->seen (name))
4167     {
4168       /* Yes; don't print it again.  */
4169       return;
4170     }
4171
4172   /* Does it match data->regexp?  */
4173   if (data->c_regexp.has_value ())
4174     {
4175       const char *to_match;
4176       std::string dirname;
4177
4178       if (data->partial_match.dirname)
4179         {
4180           dirname = ldirname (name);
4181           to_match = dirname.c_str ();
4182         }
4183       else if (data->partial_match.basename)
4184         to_match = lbasename (name);
4185       else
4186         to_match = name;
4187
4188       if (data->c_regexp->exec (to_match, 0, NULL, 0) != 0)
4189         return;
4190     }
4191
4192   /* Print it and reset *FIRST.  */
4193   if (! data->first)
4194     printf_filtered (", ");
4195   data->first = 0;
4196
4197   wrap_here ("");
4198   fputs_styled (name, file_name_style.style (), gdb_stdout);
4199 }
4200
4201 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
4202
4203 static void
4204 output_partial_symbol_filename (const char *filename, const char *fullname,
4205                                 void *data)
4206 {
4207   output_source_filename (fullname ? fullname : filename,
4208                           (struct output_source_filename_data *) data);
4209 }
4210
4211 using isrc_flag_option_def
4212   = gdb::option::flag_option_def<filename_partial_match_opts>;
4213
4214 static const gdb::option::option_def info_sources_option_defs[] = {
4215
4216   isrc_flag_option_def {
4217     "dirname",
4218     [] (filename_partial_match_opts *opts) { return &opts->dirname; },
4219     N_("Show only the files having a dirname matching REGEXP."),
4220   },
4221
4222   isrc_flag_option_def {
4223     "basename",
4224     [] (filename_partial_match_opts *opts) { return &opts->basename; },
4225     N_("Show only the files having a basename matching REGEXP."),
4226   },
4227
4228 };
4229
4230 /* Create an option_def_group for the "info sources" options, with
4231    ISRC_OPTS as context.  */
4232
4233 static inline gdb::option::option_def_group
4234 make_info_sources_options_def_group (filename_partial_match_opts *isrc_opts)
4235 {
4236   return {{info_sources_option_defs}, isrc_opts};
4237 }
4238
4239 /* Prints the header message for the source files that will be printed
4240    with the matching info present in DATA.  SYMBOL_MSG is a message
4241    that tells what will or has been done with the symbols of the
4242    matching source files.  */
4243
4244 static void
4245 print_info_sources_header (const char *symbol_msg,
4246                            const struct output_source_filename_data *data)
4247 {
4248   puts_filtered (symbol_msg);
4249   if (!data->regexp.empty ())
4250     {
4251       if (data->partial_match.dirname)
4252         printf_filtered (_("(dirname matching regular expression \"%s\")"),
4253                          data->regexp.c_str ());
4254       else if (data->partial_match.basename)
4255         printf_filtered (_("(basename matching regular expression \"%s\")"),
4256                          data->regexp.c_str ());
4257       else
4258         printf_filtered (_("(filename matching regular expression \"%s\")"),
4259                          data->regexp.c_str ());
4260     }
4261   puts_filtered ("\n");
4262 }
4263
4264 /* Completer for "info sources".  */
4265
4266 static void
4267 info_sources_command_completer (cmd_list_element *ignore,
4268                                 completion_tracker &tracker,
4269                                 const char *text, const char *word)
4270 {
4271   const auto group = make_info_sources_options_def_group (nullptr);
4272   if (gdb::option::complete_options
4273       (tracker, &text, gdb::option::PROCESS_OPTIONS_UNKNOWN_IS_OPERAND, group))
4274     return;
4275 }
4276
4277 static void
4278 info_sources_command (const char *args, int from_tty)
4279 {
4280   struct output_source_filename_data data;
4281
4282   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
4283     {
4284       error (_("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command."));
4285     }
4286
4287   filename_seen_cache filenames_seen;
4288
4289   auto group = make_info_sources_options_def_group (&data.partial_match);
4290
4291   gdb::option::process_options
4292     (&args, gdb::option::PROCESS_OPTIONS_UNKNOWN_IS_ERROR, group);
4293
4294   if (args != NULL && *args != '\000')
4295     data.regexp = args;
4296
4297   data.filename_seen_cache = &filenames_seen;
4298   data.first = 1;
4299
4300   if (data.partial_match.dirname && data.partial_match.basename)
4301     error (_("You cannot give both -basename and -dirname to 'info sources'."));
4302   if ((data.partial_match.dirname || data.partial_match.basename)
4303       && data.regexp.empty ())
4304      error (_("Missing REGEXP for 'info sources'."));
4305
4306   if (data.regexp.empty ())
4307     data.c_regexp.reset ();
4308   else
4309     {
4310       int cflags = REG_NOSUB;
4311 #ifdef HAVE_CASE_INSENSITIVE_FILE_SYSTEM
4312       cflags |= REG_ICASE;
4313 #endif
4314       data.c_regexp.emplace (data.regexp.c_str (), cflags,
4315                              _("Invalid regexp"));
4316     }
4317
4318   print_info_sources_header
4319     (_("Source files for which symbols have been read in:\n"), &data);
4320
4321   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
4322     {
4323       for (compunit_symtab *cu : objfile->compunits ())
4324         {
4325           for (symtab *s : compunit_filetabs (cu))
4326             {
4327               const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
4328
4329               output_source_filename (fullname, &data);
4330             }
4331         }
4332     }
4333   printf_filtered ("\n\n");
4334
4335   print_info_sources_header
4336     (_("Source files for which symbols will be read in on demand:\n"), &data);
4337
4338   filenames_seen.clear ();
4339   data.first = 1;
4340   map_symbol_filenames (output_partial_symbol_filename, &data,
4341                         1 /*need_fullname*/);
4342   printf_filtered ("\n");
4343 }
4344
4345 /* Compare FILE against all the NFILES entries of FILES.  If BASENAMES is
4346    non-zero compare only lbasename of FILES.  */
4347
4348 static int
4349 file_matches (const char *file, const char *files[], int nfiles, int basenames)
4350 {
4351   int i;
4352
4353   if (file != NULL && nfiles != 0)
4354     {
4355       for (i = 0; i < nfiles; i++)
4356         {
4357           if (compare_filenames_for_search (file, (basenames
4358                                                    ? lbasename (files[i])
4359                                                    : files[i])))
4360             return 1;
4361         }
4362     }
4363   else if (nfiles == 0)
4364     return 1;
4365   return 0;
4366 }
4367
4368 /* Helper function for sort_search_symbols_remove_dups and qsort.  Can only
4369    sort symbols, not minimal symbols.  */
4370
4371 int
4372 symbol_search::compare_search_syms (const symbol_search &sym_a,
4373                                     const symbol_search &sym_b)
4374 {
4375   int c;
4376
4377   c = FILENAME_CMP (symbol_symtab (sym_a.symbol)->filename,
4378                     symbol_symtab (sym_b.symbol)->filename);
4379   if (c != 0)
4380     return c;
4381
4382   if (sym_a.block != sym_b.block)
4383     return sym_a.block - sym_b.block;
4384
4385   return strcmp (SYMBOL_PRINT_NAME (sym_a.symbol),
4386                  SYMBOL_PRINT_NAME (sym_b.symbol));
4387 }
4388
4389 /* Returns true if the type_name of symbol_type of SYM matches TREG.
4390    If SYM has no symbol_type or symbol_name, returns false.  */
4391
4392 bool
4393 treg_matches_sym_type_name (const compiled_regex &treg,
4394                             const struct symbol *sym)
4395 {
4396   struct type *sym_type;
4397   std::string printed_sym_type_name;
4398
4399   if (symbol_lookup_debug > 1)
4400     {
4401       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4402                           "treg_matches_sym_type_name\n     sym %s\n",
4403                           SYMBOL_NATURAL_NAME (sym));
4404     }
4405
4406   sym_type = SYMBOL_TYPE (sym);
4407   if (sym_type == NULL)
4408     return false;
4409
4410   {
4411     scoped_switch_to_sym_language_if_auto l (sym);
4412
4413     printed_sym_type_name = type_to_string (sym_type);
4414   }
4415
4416
4417   if (symbol_lookup_debug > 1)
4418     {
4419       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4420                           "     sym_type_name %s\n",
4421                           printed_sym_type_name.c_str ());
4422     }
4423
4424
4425   if (printed_sym_type_name.empty ())
4426     return false;
4427
4428   return treg.exec (printed_sym_type_name.c_str (), 0, NULL, 0) == 0;
4429 }
4430
4431
4432 /* Sort the symbols in RESULT and remove duplicates.  */
4433
4434 static void
4435 sort_search_symbols_remove_dups (std::vector<symbol_search> *result)
4436 {
4437   std::sort (result->begin (), result->end ());
4438   result->erase (std::unique (result->begin (), result->end ()),
4439                  result->end ());
4440 }
4441
4442 /* Search the symbol table for matches to the regular expression REGEXP,
4443    returning the results.
4444
4445    Only symbols of KIND are searched:
4446    VARIABLES_DOMAIN - search all symbols, excluding functions, type names,
4447                       and constants (enums).
4448                       if T_REGEXP is not NULL, only returns var that have
4449                       a type matching regular expression T_REGEXP.
4450    FUNCTIONS_DOMAIN - search all functions
4451    TYPES_DOMAIN     - search all type names
4452    ALL_DOMAIN       - an internal error for this function
4453
4454    Within each file the results are sorted locally; each symtab's global and
4455    static blocks are separately alphabetized.
4456    Duplicate entries are removed.  */
4457
4458 std::vector<symbol_search>
4459 search_symbols (const char *regexp, enum search_domain kind,
4460                 const char *t_regexp,
4461                 int nfiles, const char *files[])
4462 {
4463   const struct blockvector *bv;
4464   const struct block *b;
4465   int i = 0;
4466   struct block_iterator iter;
4467   struct symbol *sym;
4468   int found_misc = 0;
4469   static const enum minimal_symbol_type types[]
4470     = {mst_data, mst_text, mst_unknown};
4471   static const enum minimal_symbol_type types2[]
4472     = {mst_bss, mst_file_text, mst_unknown};
4473   static const enum minimal_symbol_type types3[]
4474     = {mst_file_data, mst_solib_trampoline, mst_unknown};
4475   static const enum minimal_symbol_type types4[]
4476     = {mst_file_bss, mst_text_gnu_ifunc, mst_unknown};
4477   enum minimal_symbol_type ourtype;
4478   enum minimal_symbol_type ourtype2;
4479   enum minimal_symbol_type ourtype3;
4480   enum minimal_symbol_type ourtype4;
4481   std::vector<symbol_search> result;
4482   gdb::optional<compiled_regex> preg;
4483   gdb::optional<compiled_regex> treg;
4484
4485   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
4486
4487   ourtype = types[kind];
4488   ourtype2 = types2[kind];
4489   ourtype3 = types3[kind];
4490   ourtype4 = types4[kind];
4491
4492   if (regexp != NULL)
4493     {
4494       /* Make sure spacing is right for C++ operators.
4495          This is just a courtesy to make the matching less sensitive
4496          to how many spaces the user leaves between 'operator'
4497          and <TYPENAME> or <OPERATOR>.  */
4498       const char *opend;
4499       const char *opname = operator_chars (regexp, &opend);
4500
4501       if (*opname)
4502         {
4503           int fix = -1;         /* -1 means ok; otherwise number of
4504                                     spaces needed.  */
4505
4506           if (isalpha (*opname) || *opname == '_' || *opname == '$')
4507             {
4508               /* There should 1 space between 'operator' and 'TYPENAME'.  */
4509               if (opname[-1] != ' ' || opname[-2] == ' ')
4510                 fix = 1;
4511             }
4512           else
4513             {
4514               /* There should 0 spaces between 'operator' and 'OPERATOR'.  */
4515               if (opname[-1] == ' ')
4516                 fix = 0;
4517             }
4518           /* If wrong number of spaces, fix it.  */
4519           if (fix >= 0)
4520             {
4521               char *tmp = (char *) alloca (8 + fix + strlen (opname) + 1);
4522
4523               sprintf (tmp, "operator%.*s%s", fix, " ", opname);
4524               regexp = tmp;
4525             }
4526         }
4527
4528       int cflags = REG_NOSUB | (case_sensitivity == case_sensitive_off
4529                                 ? REG_ICASE : 0);
4530       preg.emplace (regexp, cflags, _("Invalid regexp"));
4531     }
4532
4533   if (t_regexp != NULL)
4534     {
4535       int cflags = REG_NOSUB | (case_sensitivity == case_sensitive_off
4536                                 ? REG_ICASE : 0);
4537       treg.emplace (t_regexp, cflags, _("Invalid regexp"));
4538     }
4539
4540   /* Search through the partial symtabs *first* for all symbols
4541      matching the regexp.  That way we don't have to reproduce all of
4542      the machinery below.  */
4543   expand_symtabs_matching ([&] (const char *filename, bool basenames)
4544                            {
4545                              return file_matches (filename, files, nfiles,
4546                                                   basenames);
4547                            },
4548                            lookup_name_info::match_any (),
4549                            [&] (const char *symname)
4550                            {
4551                              return (!preg.has_value ()
4552                                      || preg->exec (symname,
4553                                                     0, NULL, 0) == 0);
4554                            },
4555                            NULL,
4556                            kind);
4557
4558   /* Here, we search through the minimal symbol tables for functions
4559      and variables that match, and force their symbols to be read.
4560      This is in particular necessary for demangled variable names,
4561      which are no longer put into the partial symbol tables.
4562      The symbol will then be found during the scan of symtabs below.
4563
4564      For functions, find_pc_symtab should succeed if we have debug info
4565      for the function, for variables we have to call
4566      lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name to determine if the variable
4567      has debug info.
4568      If the lookup fails, set found_misc so that we will rescan to print
4569      any matching symbols without debug info.
4570      We only search the objfile the msymbol came from, we no longer search
4571      all objfiles.  In large programs (1000s of shared libs) searching all
4572      objfiles is not worth the pain.  */
4573
4574   if (nfiles == 0 && (kind == VARIABLES_DOMAIN || kind == FUNCTIONS_DOMAIN))
4575     {
4576       for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
4577         {
4578           for (minimal_symbol *msymbol : objfile->msymbols ())
4579             {
4580               QUIT;
4581
4582               if (msymbol->created_by_gdb)
4583                 continue;
4584
4585               if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
4586                   || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
4587                   || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
4588                   || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
4589                 {
4590                   if (!preg.has_value ()
4591                       || preg->exec (MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
4592                                      NULL, 0) == 0)
4593                     {
4594                       /* Note: An important side-effect of these
4595                          lookup functions is to expand the symbol
4596                          table if msymbol is found, for the benefit of
4597                          the next loop on compunits.  */
4598                       if (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
4599                           ? (find_pc_compunit_symtab
4600                              (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol))
4601                              == NULL)
4602                           : (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
4603                              (objfile, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
4604                               VAR_DOMAIN)
4605                              .symbol == NULL))
4606                         found_misc = 1;
4607                     }
4608                 }
4609             }
4610         }
4611     }
4612
4613   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
4614     {
4615       for (compunit_symtab *cust : objfile->compunits ())
4616         {
4617           bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
4618           for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
4619             {
4620               b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
4621               ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4622                 {
4623                   struct symtab *real_symtab = symbol_symtab (sym);
4624
4625                   QUIT;
4626
4627                   /* Check first sole REAL_SYMTAB->FILENAME.  It does
4628                      not need to be a substring of symtab_to_fullname as
4629                      it may contain "./" etc.  */
4630                   if ((file_matches (real_symtab->filename, files, nfiles, 0)
4631                        || ((basenames_may_differ
4632                             || file_matches (lbasename (real_symtab->filename),
4633                                              files, nfiles, 1))
4634                            && file_matches (symtab_to_fullname (real_symtab),
4635                                             files, nfiles, 0)))
4636                       && ((!preg.has_value ()
4637                            || preg->exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (sym), 0,
4638                                           NULL, 0) == 0)
4639                           && ((kind == VARIABLES_DOMAIN
4640                                && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF
4641                                && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_UNRESOLVED
4642                                && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK
4643                                /* LOC_CONST can be used for more than
4644                                   just enums, e.g., c++ static const
4645                                   members.  We only want to skip enums
4646                                   here.  */
4647                                && !(SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_CONST
4648                                     && (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym))
4649                                         == TYPE_CODE_ENUM))
4650                                && (!treg.has_value ()
4651                                    || treg_matches_sym_type_name (*treg, sym)))
4652                               || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
4653                                   && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK
4654                                   && (!treg.has_value ()
4655                                       || treg_matches_sym_type_name (*treg,
4656                                                                      sym)))
4657                               || (kind == TYPES_DOMAIN
4658                                   && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF))))
4659                     {
4660                       /* match */
4661                       result.emplace_back (i, sym);
4662                     }
4663                 }
4664             }
4665         }
4666     }
4667
4668   if (!result.empty ())
4669     sort_search_symbols_remove_dups (&result);
4670
4671   /* If there are no eyes, avoid all contact.  I mean, if there are
4672      no debug symbols, then add matching minsyms.  But if the user wants
4673      to see symbols matching a type regexp, then never give a minimal symbol,
4674      as we assume that a minimal symbol does not have a type.  */
4675
4676   if ((found_misc || (nfiles == 0 && kind != FUNCTIONS_DOMAIN))
4677       && !treg.has_value ())
4678     {
4679       for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
4680         {
4681           for (minimal_symbol *msymbol : objfile->msymbols ())
4682             {
4683               QUIT;
4684
4685               if (msymbol->created_by_gdb)
4686                 continue;
4687
4688               if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
4689                   || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
4690                   || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
4691                   || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
4692                 {
4693                   if (!preg.has_value ()
4694                       || preg->exec (MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
4695                                      NULL, 0) == 0)
4696                     {
4697                       /* For functions we can do a quick check of whether the
4698                          symbol might be found via find_pc_symtab.  */
4699                       if (kind != FUNCTIONS_DOMAIN
4700                           || (find_pc_compunit_symtab
4701                               (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol))
4702                               == NULL))
4703                         {
4704                           if (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
4705                               (objfile, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
4706                                VAR_DOMAIN)
4707                               .symbol == NULL)
4708                             {
4709                               /* match */
4710                               result.emplace_back (i, msymbol, objfile);
4711                             }
4712                         }
4713                     }
4714                 }
4715             }
4716         }
4717     }
4718
4719   return result;
4720 }
4721
4722 /* Helper function for symtab_symbol_info, this function uses
4723    the data returned from search_symbols() to print information
4724    regarding the match to gdb_stdout.  If LAST is not NULL,
4725    print file and line number information for the symbol as
4726    well.  Skip printing the filename if it matches LAST.  */
4727
4728 static void
4729 print_symbol_info (enum search_domain kind,
4730                    struct symbol *sym,
4731                    int block, const char *last)
4732 {
4733   scoped_switch_to_sym_language_if_auto l (sym);
4734   struct symtab *s = symbol_symtab (sym);
4735
4736   if (last != NULL)
4737     {
4738       const char *s_filename = symtab_to_filename_for_display (s);
4739
4740       if (filename_cmp (last, s_filename) != 0)
4741         {
4742           fputs_filtered ("\nFile ", gdb_stdout);
4743           fputs_styled (s_filename, file_name_style.style (), gdb_stdout);
4744           fputs_filtered (":\n", gdb_stdout);
4745         }
4746
4747       if (SYMBOL_LINE (sym) != 0)
4748         printf_filtered ("%d:\t", SYMBOL_LINE (sym));
4749       else
4750         puts_filtered ("\t");
4751     }
4752
4753   if (kind != TYPES_DOMAIN && block == STATIC_BLOCK)
4754     printf_filtered ("static ");
4755
4756   /* Typedef that is not a C++ class.  */
4757   if (kind == TYPES_DOMAIN
4758       && SYMBOL_DOMAIN (sym) != STRUCT_DOMAIN)
4759     {
4760       /* FIXME: For C (and C++) we end up with a difference in output here
4761          between how a typedef is printed, and non-typedefs are printed.
4762          The TYPEDEF_PRINT code places a ";" at the end in an attempt to
4763          appear C-like, while TYPE_PRINT doesn't.
4764
4765          For the struct printing case below, things are worse, we force
4766          printing of the ";" in this function, which is going to be wrong
4767          for languages that don't require a ";" between statements.  */
4768       if (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == TYPE_CODE_TYPEDEF)
4769         typedef_print (SYMBOL_TYPE (sym), sym, gdb_stdout);
4770       else
4771         {
4772           type_print (SYMBOL_TYPE (sym), "", gdb_stdout, -1);
4773           printf_filtered ("\n");
4774         }
4775     }
4776   /* variable, func, or typedef-that-is-c++-class.  */
4777   else if (kind < TYPES_DOMAIN
4778            || (kind == TYPES_DOMAIN
4779                && SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN))
4780     {
4781       type_print (SYMBOL_TYPE (sym),
4782                   (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
4783                    ? "" : SYMBOL_PRINT_NAME (sym)),
4784                   gdb_stdout, 0);
4785
4786       printf_filtered (";\n");
4787     }
4788 }
4789
4790 /* This help function for symtab_symbol_info() prints information
4791    for non-debugging symbols to gdb_stdout.  */
4792
4793 static void
4794 print_msymbol_info (struct bound_minimal_symbol msymbol)
4795 {
4796   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (msymbol.objfile);
4797   char *tmp;
4798
4799   if (gdbarch_addr_bit (gdbarch) <= 32)
4800     tmp = hex_string_custom (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)
4801                              & (CORE_ADDR) 0xffffffff,
4802                              8);
4803   else
4804     tmp = hex_string_custom (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
4805                              16);
4806   fputs_styled (tmp, address_style.style (), gdb_stdout);
4807   fputs_filtered ("  ", gdb_stdout);
4808   if (msymbol.minsym->text_p ())
4809     fputs_styled (MSYMBOL_PRINT_NAME (msymbol.minsym),
4810                   function_name_style.style (),
4811                   gdb_stdout);
4812   else
4813     fputs_filtered (MSYMBOL_PRINT_NAME (msymbol.minsym), gdb_stdout);
4814   fputs_filtered ("\n", gdb_stdout);
4815 }
4816
4817 /* This is the guts of the commands "info functions", "info types", and
4818    "info variables".  It calls search_symbols to find all matches and then
4819    print_[m]symbol_info to print out some useful information about the
4820    matches.  */
4821
4822 static void
4823 symtab_symbol_info (bool quiet,
4824                     const char *regexp, enum search_domain kind,
4825                     const char *t_regexp, int from_tty)
4826 {
4827   static const char * const classnames[] =
4828     {"variable", "function", "type"};
4829   const char *last_filename = "";
4830   int first = 1;
4831
4832   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
4833
4834   if (regexp != nullptr && *regexp == '\0')
4835     regexp = nullptr;
4836
4837   /* Must make sure that if we're interrupted, symbols gets freed.  */
4838   std::vector<symbol_search> symbols = search_symbols (regexp, kind,
4839                                                        t_regexp, 0, NULL);
4840
4841   if (!quiet)
4842     {
4843       if (regexp != NULL)
4844         {
4845           if (t_regexp != NULL)
4846             printf_filtered
4847               (_("All %ss matching regular expression \"%s\""
4848                  " with type matching regular expression \"%s\":\n"),
4849                classnames[kind], regexp, t_regexp);
4850           else
4851             printf_filtered (_("All %ss matching regular expression \"%s\":\n"),
4852                              classnames[kind], regexp);
4853         }
4854       else
4855         {
4856           if (t_regexp != NULL)
4857             printf_filtered
4858               (_("All defined %ss"
4859                  " with type matching regular expression \"%s\" :\n"),
4860                classnames[kind], t_regexp);
4861           else
4862             printf_filtered (_("All defined %ss:\n"), classnames[kind]);
4863         }
4864     }
4865
4866   for (const symbol_search &p : symbols)
4867     {
4868       QUIT;
4869
4870       if (p.msymbol.minsym != NULL)
4871         {
4872           if (first)
4873             {
4874               if (!quiet)
4875                 printf_filtered (_("\nNon-debugging symbols:\n"));
4876               first = 0;
4877             }
4878           print_msymbol_info (p.msymbol);
4879         }
4880       else
4881         {
4882           print_symbol_info (kind,
4883                              p.symbol,
4884                              p.block,
4885                              last_filename);
4886           last_filename
4887             = symtab_to_filename_for_display (symbol_symtab (p.symbol));
4888         }
4889     }
4890 }
4891
4892 /* Implement the 'info variables' command.  */
4893
4894 static void
4895 info_variables_command (const char *args, int from_tty)
4896 {
4897   info_print_options opts;
4898   extract_info_print_options (&opts, &args);
4899
4900   symtab_symbol_info (opts.quiet, args, VARIABLES_DOMAIN,
4901                       opts.type_regexp, from_tty);
4902 }
4903
4904 /* Implement the 'info functions' command.  */
4905
4906 static void
4907 info_functions_command (const char *args, int from_tty)
4908 {
4909   info_print_options opts;
4910   extract_info_print_options (&opts, &args);
4911
4912   symtab_symbol_info (opts.quiet, args, FUNCTIONS_DOMAIN,
4913                       opts.type_regexp, from_tty);
4914 }
4915
4916 /* Holds the -q option for the 'info types' command.  */
4917
4918 struct info_types_options
4919 {
4920   int quiet = false;
4921 };
4922
4923 /* The options used by the 'info types' command.  */
4924
4925 static const gdb::option::option_def info_types_options_defs[] = {
4926   gdb::option::boolean_option_def<info_types_options> {
4927     "q",
4928     [] (info_types_options *opt) { return &opt->quiet; },
4929     nullptr, /* show_cmd_cb */
4930     nullptr /* set_doc */
4931   }
4932 };
4933
4934 /* Returns the option group used by 'info types'.  */
4935
4936 static gdb::option::option_def_group
4937 make_info_types_options_def_group (info_types_options *opts)
4938 {
4939   return {{info_types_options_defs}, opts};
4940 }
4941
4942 /* Implement the 'info types' command.  */
4943
4944 static void
4945 info_types_command (const char *args, int from_tty)
4946 {
4947   info_types_options opts;
4948
4949   auto grp = make_info_types_options_def_group (&opts);
4950   gdb::option::process_options
4951     (&args, gdb::option::PROCESS_OPTIONS_UNKNOWN_IS_OPERAND, grp);
4952   if (args != nullptr && *args == '\0')
4953     args = nullptr;
4954   symtab_symbol_info (opts.quiet, args, TYPES_DOMAIN, NULL, from_tty);
4955 }
4956
4957 /* Command completer for 'info types' command.  */
4958
4959 static void
4960 info_types_command_completer (struct cmd_list_element *ignore,
4961                               completion_tracker &tracker,
4962                               const char *text, const char * /* word */)
4963 {
4964   const auto group
4965     = make_info_types_options_def_group (nullptr);
4966   if (gdb::option::complete_options
4967       (tracker, &text, gdb::option::PROCESS_OPTIONS_UNKNOWN_IS_OPERAND, group))
4968     return;
4969
4970   const char *word = advance_to_expression_complete_word_point (tracker, text);
4971   symbol_completer (ignore, tracker, text, word);
4972 }
4973
4974 /* Breakpoint all functions matching regular expression.  */
4975
4976 void
4977 rbreak_command_wrapper (char *regexp, int from_tty)
4978 {
4979   rbreak_command (regexp, from_tty);
4980 }
4981
4982 static void
4983 rbreak_command (const char *regexp, int from_tty)
4984 {
4985   std::string string;
4986   const char **files = NULL;
4987   const char *file_name;
4988   int nfiles = 0;
4989
4990   if (regexp)
4991     {
4992       const char *colon = strchr (regexp, ':');
4993
4994       if (colon && *(colon + 1) != ':')
4995         {
4996           int colon_index;
4997           char *local_name;
4998
4999           colon_index = colon - regexp;
5000           local_name = (char *) alloca (colon_index + 1);
5001           memcpy (local_name, regexp, colon_index);
5002           local_name[colon_index--] = 0;
5003           while (isspace (local_name[colon_index]))
5004             local_name[colon_index--] = 0;
5005           file_name = local_name;
5006           files = &file_name;
5007           nfiles = 1;
5008           regexp = skip_spaces (colon + 1);
5009         }
5010     }
5011
5012   std::vector<symbol_search> symbols = search_symbols (regexp,
5013                                                        FUNCTIONS_DOMAIN,
5014                                                        NULL,
5015                                                        nfiles, files);
5016
5017   scoped_rbreak_breakpoints finalize;
5018   for (const symbol_search &p : symbols)
5019     {
5020       if (p.msymbol.minsym == NULL)
5021         {
5022           struct symtab *symtab = symbol_symtab (p.symbol);
5023           const char *fullname = symtab_to_fullname (symtab);
5024
5025           string = string_printf ("%s:'%s'", fullname,
5026                                   SYMBOL_LINKAGE_NAME (p.symbol));
5027           break_command (&string[0], from_tty);
5028           print_symbol_info (FUNCTIONS_DOMAIN, p.symbol, p.block, NULL);
5029         }
5030       else
5031         {
5032           string = string_printf ("'%s'",
5033                                   MSYMBOL_LINKAGE_NAME (p.msymbol.minsym));
5034
5035           break_command (&string[0], from_tty);
5036           printf_filtered ("<function, no debug info> %s;\n",
5037                            MSYMBOL_PRINT_NAME (p.msymbol.minsym));
5038         }
5039     }
5040 }
5041 \f
5042
5043 /* Evaluate if SYMNAME matches LOOKUP_NAME.  */
5044
5045 static int
5046 compare_symbol_name (const char *symbol_name, language symbol_language,
5047                      const lookup_name_info &lookup_name,
5048                      completion_match_result &match_res)
5049 {
5050   const language_defn *lang = language_def (symbol_language);
5051
5052   symbol_name_matcher_ftype *name_match
5053     = get_symbol_name_matcher (lang, lookup_name);
5054
5055   return name_match (symbol_name, lookup_name, &match_res);
5056 }
5057
5058 /*  See symtab.h.  */
5059
5060 void
5061 completion_list_add_name (completion_tracker &tracker,
5062                           language symbol_language,
5063                           const char *symname,
5064                           const lookup_name_info &lookup_name,
5065                           const char *text, const char *word)
5066 {
5067   completion_match_result &match_res
5068     = tracker.reset_completion_match_result ();
5069
5070   /* Clip symbols that cannot match.  */
5071   if (!compare_symbol_name (symname, symbol_language, lookup_name, match_res))
5072     return;
5073
5074   /* Refresh SYMNAME from the match string.  It's potentially
5075      different depending on language.  (E.g., on Ada, the match may be
5076      the encoded symbol name wrapped in "<>").  */
5077   symname = match_res.match.match ();
5078   gdb_assert (symname != NULL);
5079
5080   /* We have a match for a completion, so add SYMNAME to the current list
5081      of matches.  Note that the name is moved to freshly malloc'd space.  */
5082
5083   {
5084     gdb::unique_xmalloc_ptr<char> completion
5085       = make_completion_match_str (symname, text, word);
5086
5087     /* Here we pass the match-for-lcd object to add_completion.  Some
5088        languages match the user text against substrings of symbol
5089        names in some cases.  E.g., in C++, "b push_ba" completes to
5090        "std::vector::push_back", "std::string::push_back", etc., and
5091        in this case we want the completion lowest common denominator
5092        to be "push_back" instead of "std::".  */
5093     tracker.add_completion (std::move (completion),
5094                             &match_res.match_for_lcd, text, word);
5095   }
5096 }
5097
5098 /* completion_list_add_name wrapper for struct symbol.  */
5099
5100 static void
5101 completion_list_add_symbol (completion_tracker &tracker,
5102                             symbol *sym,
5103                             const lookup_name_info &lookup_name,
5104                             const char *text, const char *word)
5105 {
5106   completion_list_add_name (tracker, SYMBOL_LANGUAGE (sym),
5107                             SYMBOL_NATURAL_NAME (sym),
5108                             lookup_name, text, word);
5109 }
5110
5111 /* completion_list_add_name wrapper for struct minimal_symbol.  */
5112
5113 static void
5114 completion_list_add_msymbol (completion_tracker &tracker,
5115                              minimal_symbol *sym,
5116                              const lookup_name_info &lookup_name,
5117                              const char *text, const char *word)
5118 {
5119   completion_list_add_name (tracker, MSYMBOL_LANGUAGE (sym),
5120                             MSYMBOL_NATURAL_NAME (sym),
5121                             lookup_name, text, word);
5122 }
5123
5124
5125 /* ObjC: In case we are completing on a selector, look as the msymbol
5126    again and feed all the selectors into the mill.  */
5127
5128 static void
5129 completion_list_objc_symbol (completion_tracker &tracker,
5130                              struct minimal_symbol *msymbol,
5131                              const lookup_name_info &lookup_name,
5132                              const char *text, const char *word)
5133 {
5134   static char *tmp = NULL;
5135   static unsigned int tmplen = 0;
5136
5137   const char *method, *category, *selector;
5138   char *tmp2 = NULL;
5139
5140   method = MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol);
5141
5142   /* Is it a method?  */
5143   if ((method[0] != '-') && (method[0] != '+'))
5144     return;
5145
5146   if (text[0] == '[')
5147     /* Complete on shortened method method.  */
5148     completion_list_add_name (tracker, language_objc,
5149                               method + 1,
5150                               lookup_name,
5151                               text, word);
5152
5153   while ((strlen (method) + 1) >= tmplen)
5154     {
5155       if (tmplen == 0)
5156         tmplen = 1024;
5157       else
5158         tmplen *= 2;
5159       tmp = (char *) xrealloc (tmp, tmplen);
5160     }
5161   selector = strchr (method, ' ');
5162   if (selector != NULL)
5163     selector++;
5164
5165   category = strchr (method, '(');
5166
5167   if ((category != NULL) && (selector != NULL))
5168     {
5169       memcpy (tmp, method, (category - method));
5170       tmp[category - method] = ' ';
5171       memcpy (tmp + (category - method) + 1, selector, strlen (selector) + 1);
5172       completion_list_add_name (tracker, language_objc, tmp,
5173                                 lookup_name, text, word);
5174       if (text[0] == '[')
5175         completion_list_add_name (tracker, language_objc, tmp + 1,
5176                                   lookup_name, text, word);
5177     }
5178
5179   if (selector != NULL)
5180     {
5181       /* Complete on selector only.  */
5182       strcpy (tmp, selector);
5183       tmp2 = strchr (tmp, ']');
5184       if (tmp2 != NULL)
5185         *tmp2 = '\0';
5186
5187       completion_list_add_name (tracker, language_objc, tmp,
5188                                 lookup_name, text, word);
5189     }
5190 }
5191
5192 /* Break the non-quoted text based on the characters which are in
5193    symbols.  FIXME: This should probably be language-specific.  */
5194
5195 static const char *
5196 language_search_unquoted_string (const char *text, const char *p)
5197 {
5198   for (; p > text; --p)
5199     {
5200       if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
5201         continue;
5202       else
5203         {
5204           if ((current_language->la_language == language_objc))
5205             {
5206               if (p[-1] == ':')     /* Might be part of a method name.  */
5207                 continue;
5208               else if (p[-1] == '[' && (p[-2] == '-' || p[-2] == '+'))
5209                 p -= 2;             /* Beginning of a method name.  */
5210               else if (p[-1] == ' ' || p[-1] == '(' || p[-1] == ')')
5211                 {                   /* Might be part of a method name.  */
5212                   const char *t = p;
5213
5214                   /* Seeing a ' ' or a '(' is not conclusive evidence
5215                      that we are in the middle of a method name.  However,
5216                      finding "-[" or "+[" should be pretty un-ambiguous.
5217                      Unfortunately we have to find it now to decide.  */
5218
5219                   while (t > text)
5220                     if (isalnum (t[-1]) || t[-1] == '_' ||
5221                         t[-1] == ' '    || t[-1] == ':' ||
5222                         t[-1] == '('    || t[-1] == ')')
5223                       --t;
5224                     else
5225                       break;
5226
5227                   if (t[-1] == '[' && (t[-2] == '-' || t[-2] == '+'))
5228                     p = t - 2;      /* Method name detected.  */
5229                   /* Else we leave with p unchanged.  */
5230                 }
5231             }
5232           break;
5233         }
5234     }
5235   return p;
5236 }
5237
5238 static void
5239 completion_list_add_fields (completion_tracker &tracker,
5240                             struct symbol *sym,
5241                             const lookup_name_info &lookup_name,
5242                             const char *text, const char *word)
5243 {
5244   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
5245     {
5246       struct type *t = SYMBOL_TYPE (sym);
5247       enum type_code c = TYPE_CODE (t);
5248       int j;
5249
5250       if (c == TYPE_CODE_UNION || c == TYPE_CODE_STRUCT)
5251         for (j = TYPE_N_BASECLASSES (t); j < TYPE_NFIELDS (t); j++)
5252           if (TYPE_FIELD_NAME (t, j))
5253             completion_list_add_name (tracker, SYMBOL_LANGUAGE (sym),
5254                                       TYPE_FIELD_NAME (t, j),
5255                                       lookup_name, text, word);
5256     }
5257 }
5258
5259 /* See symtab.h.  */
5260
5261 bool
5262 symbol_is_function_or_method (symbol *sym)
5263 {
5264   switch (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)))
5265     {
5266     case TYPE_CODE_FUNC:
5267     case TYPE_CODE_METHOD:
5268       return true;
5269     default:
5270       return false;
5271     }
5272 }
5273
5274 /* See symtab.h.  */
5275
5276 bool
5277 symbol_is_function_or_method (minimal_symbol *msymbol)
5278 {
5279   switch (MSYMBOL_TYPE (msymbol))
5280     {
5281     case mst_text:
5282     case mst_text_gnu_ifunc:
5283     case mst_solib_trampoline:
5284     case mst_file_text:
5285       return true;
5286     default:
5287       return false;
5288     }
5289 }
5290
5291 /* See symtab.h.  */
5292
5293 bound_minimal_symbol
5294 find_gnu_ifunc (const symbol *sym)
5295 {
5296   if (SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK)
5297     return {};
5298
5299   lookup_name_info lookup_name (SYMBOL_SEARCH_NAME (sym),
5300                                 symbol_name_match_type::SEARCH_NAME);
5301   struct objfile *objfile = symbol_objfile (sym);
5302
5303   CORE_ADDR address = BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
5304   minimal_symbol *ifunc = NULL;
5305
5306   iterate_over_minimal_symbols (objfile, lookup_name,
5307                                 [&] (minimal_symbol *minsym)
5308     {
5309       if (MSYMBOL_TYPE (minsym) == mst_text_gnu_ifunc
5310           || MSYMBOL_TYPE (minsym) == mst_data_gnu_ifunc)
5311         {
5312           CORE_ADDR msym_addr = MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, minsym);
5313           if (MSYMBOL_TYPE (minsym) == mst_data_gnu_ifunc)
5314             {
5315               struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
5316               msym_addr
5317                 = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch,
5318                                                       msym_addr,
5319                                                       current_top_target ());
5320             }
5321           if (msym_addr == address)
5322             {
5323               ifunc = minsym;
5324               return true;
5325             }
5326         }
5327       return false;
5328     });
5329
5330   if (ifunc != NULL)
5331     return {ifunc, objfile};
5332   return {};
5333 }
5334
5335 /* Add matching symbols from SYMTAB to the current completion list.  */
5336
5337 static void
5338 add_symtab_completions (struct compunit_symtab *cust,
5339                         completion_tracker &tracker,
5340                         complete_symbol_mode mode,
5341                         const lookup_name_info &lookup_name,
5342                         const char *text, const char *word,
5343                         enum type_code code)
5344 {
5345   struct symbol *sym;
5346   const struct block *b;
5347   struct block_iterator iter;
5348   int i;
5349
5350   if (cust == NULL)
5351     return;
5352
5353   for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
5354     {
5355       QUIT;
5356       b = BLOCKVECTOR_BLOCK (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust), i);
5357       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5358         {
5359           if (completion_skip_symbol (mode, sym))
5360             continue;
5361
5362           if (code == TYPE_CODE_UNDEF
5363               || (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
5364                   && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code))
5365             completion_list_add_symbol (tracker, sym,
5366                                         lookup_name,
5367                                         text, word);
5368         }
5369     }
5370 }
5371
5372 void
5373 default_collect_symbol_completion_matches_break_on
5374   (completion_tracker &tracker, complete_symbol_mode mode,
5375    symbol_name_match_type name_match_type,
5376    const char *text, const char *word,
5377    const char *break_on, enum type_code code)
5378 {
5379   /* Problem: All of the symbols have to be copied because readline
5380      frees them.  I'm not going to worry about this; hopefully there
5381      won't be that many.  */
5382
5383   struct symbol *sym;
5384   const struct block *b;
5385   const struct block *surrounding_static_block, *surrounding_global_block;
5386   struct block_iterator iter;
5387   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
5388   const char *sym_text;
5389
5390   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.  */
5391   if (mode == complete_symbol_mode::LINESPEC)
5392     sym_text = text;
5393   else
5394   {
5395     const char *p;
5396     char quote_found;
5397     const char *quote_pos = NULL;
5398
5399     /* First see if this is a quoted string.  */
5400     quote_found = '\0';
5401     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
5402       {
5403         if (quote_found != '\0')
5404           {
5405             if (*p == quote_found)
5406               /* Found close quote.  */
5407               quote_found = '\0';
5408             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
5409               /* A backslash followed by the quote character
5410                  doesn't end the string.  */
5411               ++p;
5412           }
5413         else if (*p == '\'' || *p == '"')
5414           {
5415             quote_found = *p;
5416             quote_pos = p;
5417           }
5418       }
5419     if (quote_found == '\'')
5420       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
5421       sym_text = quote_pos + 1;
5422     else if (quote_found == '"')
5423       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
5424          to complete it any other way.  */
5425       {
5426         return;
5427       }
5428     else
5429       {
5430         /* It is not a quoted string.  Break it based on the characters
5431            which are in symbols.  */
5432         while (p > text)
5433           {
5434             if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0'
5435                 || p[-1] == ':' || strchr (break_on, p[-1]) != NULL)
5436               --p;
5437             else
5438               break;
5439           }
5440         sym_text = p;
5441       }
5442   }
5443
5444   lookup_name_info lookup_name (sym_text, name_match_type, true);
5445
5446   /* At this point scan through the misc symbol vectors and add each
5447      symbol you find to the list.  Eventually we want to ignore
5448      anything that isn't a text symbol (everything else will be
5449      handled by the psymtab code below).  */
5450
5451   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5452     {
5453       for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
5454         {
5455           for (minimal_symbol *msymbol : objfile->msymbols ())
5456             {
5457               QUIT;
5458
5459               if (completion_skip_symbol (mode, msymbol))
5460                 continue;
5461
5462               completion_list_add_msymbol (tracker, msymbol, lookup_name,
5463                                            sym_text, word);
5464
5465               completion_list_objc_symbol (tracker, msymbol, lookup_name,
5466                                            sym_text, word);
5467             }
5468         }
5469     }
5470
5471   /* Add completions for all currently loaded symbol tables.  */
5472   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
5473     {
5474       for (compunit_symtab *cust : objfile->compunits ())
5475         add_symtab_completions (cust, tracker, mode, lookup_name,
5476                                 sym_text, word, code);
5477     }
5478
5479   /* Look through the partial symtabs for all symbols which begin by
5480      matching SYM_TEXT.  Expand all CUs that you find to the list.  */
5481   expand_symtabs_matching (NULL,
5482                            lookup_name,
5483                            NULL,
5484                            [&] (compunit_symtab *symtab) /* expansion notify */
5485                              {
5486                                add_symtab_completions (symtab,
5487                                                        tracker, mode, lookup_name,
5488                                                        sym_text, word, code);
5489                              },
5490                            ALL_DOMAIN);
5491
5492   /* Search upwards from currently selected frame (so that we can
5493      complete on local vars).  Also catch fields of types defined in
5494      this places which match our text string.  Only complete on types
5495      visible from current context.  */
5496
5497   b = get_selected_block (0);
5498   surrounding_static_block = block_static_block (b);
5499   surrounding_global_block = block_global_block (b);
5500   if (surrounding_static_block != NULL)
5501     while (b != surrounding_static_block)
5502       {
5503         QUIT;
5504
5505         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5506           {
5507             if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5508               {
5509                 completion_list_add_symbol (tracker, sym, lookup_name,
5510                                             sym_text, word);
5511                 completion_list_add_fields (tracker, sym, lookup_name,
5512                                             sym_text, word);
5513               }
5514             else if (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
5515                      && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code)
5516               completion_list_add_symbol (tracker, sym, lookup_name,
5517                                           sym_text, word);
5518           }
5519
5520         /* Stop when we encounter an enclosing function.  Do not stop for
5521            non-inlined functions - the locals of the enclosing function
5522            are in scope for a nested function.  */
5523         if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
5524           break;
5525         b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
5526       }
5527
5528   /* Add fields from the file's types; symbols will be added below.  */
5529
5530   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5531     {
5532       if (surrounding_static_block != NULL)
5533         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_static_block, iter, sym)
5534           completion_list_add_fields (tracker, sym, lookup_name,
5535                                       sym_text, word);
5536
5537       if (surrounding_global_block != NULL)
5538         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_global_block, iter, sym)
5539           completion_list_add_fields (tracker, sym, lookup_name,
5540                                       sym_text, word);
5541     }
5542
5543   /* Skip macros if we are completing a struct tag -- arguable but
5544      usually what is expected.  */
5545   if (current_language->la_macro_expansion == macro_expansion_c
5546       && code == TYPE_CODE_UNDEF)
5547     {
5548       gdb::unique_xmalloc_ptr<struct macro_scope> scope;
5549
5550       /* This adds a macro's name to the current completion list.  */
5551       auto add_macro_name = [&] (const char *macro_name,
5552                                  const macro_definition *,
5553                                  macro_source_file *,
5554                                  int)
5555         {
5556           completion_list_add_name (tracker, language_c, macro_name,
5557                                     lookup_name, sym_text, word);
5558         };
5559
5560       /* Add any macros visible in the default scope.  Note that this
5561          may yield the occasional wrong result, because an expression
5562          might be evaluated in a scope other than the default.  For
5563          example, if the user types "break file:line if <TAB>", the
5564          resulting expression will be evaluated at "file:line" -- but
5565          at there does not seem to be a way to detect this at
5566          completion time.  */
5567       scope = default_macro_scope ();
5568       if (scope)
5569         macro_for_each_in_scope (scope->file, scope->line,
5570                                  add_macro_name);
5571
5572       /* User-defined macros are always visible.  */
5573       macro_for_each (macro_user_macros, add_macro_name);
5574     }
5575 }
5576
5577 void
5578 default_collect_symbol_completion_matches (completion_tracker &tracker,
5579                                            complete_symbol_mode mode,
5580                                            symbol_name_match_type name_match_type,
5581                                            const char *text, const char *word,
5582                                            enum type_code code)
5583 {
5584   return default_collect_symbol_completion_matches_break_on (tracker, mode,
5585                                                              name_match_type,
5586                                                              text, word, "",
5587                                                              code);
5588 }
5589
5590 /* Collect all symbols (regardless of class) which begin by matching
5591    TEXT.  */
5592
5593 void
5594 collect_symbol_completion_matches (completion_tracker &tracker,
5595                                    complete_symbol_mode mode,
5596                                    symbol_name_match_type name_match_type,
5597                                    const char *text, const char *word)
5598 {
5599   current_language->la_collect_symbol_completion_matches (tracker, mode,
5600                                                           name_match_type,
5601                                                           text, word,
5602                                                           TYPE_CODE_UNDEF);
5603 }
5604
5605 /* Like collect_symbol_completion_matches, but only collect
5606    STRUCT_DOMAIN symbols whose type code is CODE.  */
5607
5608 void
5609 collect_symbol_completion_matches_type (completion_tracker &tracker,
5610                                         const char *text, const char *word,
5611                                         enum type_code code)
5612 {
5613   complete_symbol_mode mode = complete_symbol_mode::EXPRESSION;
5614   symbol_name_match_type name_match_type = symbol_name_match_type::EXPRESSION;
5615
5616   gdb_assert (code == TYPE_CODE_UNION
5617               || code == TYPE_CODE_STRUCT
5618               || code == TYPE_CODE_ENUM);
5619   current_language->la_collect_symbol_completion_matches (tracker, mode,
5620                                                           name_match_type,
5621                                                           text, word, code);
5622 }
5623
5624 /* Like collect_symbol_completion_matches, but collects a list of
5625    symbols defined in all source files named SRCFILE.  */
5626
5627 void
5628 collect_file_symbol_completion_matches (completion_tracker &tracker,
5629                                         complete_symbol_mode mode,
5630                                         symbol_name_match_type name_match_type,
5631                                         const char *text, const char *word,
5632                                         const char *srcfile)
5633 {
5634   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
5635   const char *sym_text;
5636
5637   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
5638      FIXME: This should be language-specific.  */
5639   if (mode == complete_symbol_mode::LINESPEC)
5640     sym_text = text;
5641   else
5642   {
5643     const char *p;
5644     char quote_found;
5645     const char *quote_pos = NULL;
5646
5647     /* First see if this is a quoted string.  */
5648     quote_found = '\0';
5649     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
5650       {
5651         if (quote_found != '\0')
5652           {
5653             if (*p == quote_found)
5654               /* Found close quote.  */
5655               quote_found = '\0';
5656             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
5657               /* A backslash followed by the quote character
5658                  doesn't end the string.  */
5659               ++p;
5660           }
5661         else if (*p == '\'' || *p == '"')
5662           {
5663             quote_found = *p;
5664             quote_pos = p;
5665           }
5666       }
5667     if (quote_found == '\'')
5668       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
5669       sym_text = quote_pos + 1;
5670     else if (quote_found == '"')
5671       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
5672          to complete it any other way.  */
5673       {
5674         return;
5675       }
5676     else
5677       {
5678         /* Not a quoted string.  */
5679         sym_text = language_search_unquoted_string (text, p);
5680       }
5681   }
5682
5683   lookup_name_info lookup_name (sym_text, name_match_type, true);
5684
5685   /* Go through symtabs for SRCFILE and check the externs and statics
5686      for symbols which match.  */
5687   iterate_over_symtabs (srcfile, [&] (symtab *s)
5688     {
5689       add_symtab_completions (SYMTAB_COMPUNIT (s),
5690                               tracker, mode, lookup_name,
5691                               sym_text, word, TYPE_CODE_UNDEF);
5692       return false;
5693     });
5694 }
5695
5696 /* A helper function for make_source_files_completion_list.  It adds
5697    another file name to a list of possible completions, growing the
5698    list as necessary.  */
5699
5700 static void
5701 add_filename_to_list (const char *fname, const char *text, const char *word,
5702                       completion_list *list)
5703 {
5704   list->emplace_back (make_completion_match_str (fname, text, word));
5705 }
5706
5707 static int
5708 not_interesting_fname (const char *fname)
5709 {
5710   static const char *illegal_aliens[] = {
5711     "_globals_",        /* inserted by coff_symtab_read */
5712     NULL
5713   };
5714   int i;
5715
5716   for (i = 0; illegal_aliens[i]; i++)
5717     {
5718       if (filename_cmp (fname, illegal_aliens[i]) == 0)
5719         return 1;
5720     }
5721   return 0;
5722 }
5723
5724 /* An object of this type is passed as the user_data argument to
5725    map_partial_symbol_filenames.  */
5726 struct add_partial_filename_data
5727 {
5728   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
5729   const char *text;
5730   const char *word;
5731   int text_len;
5732   completion_list *list;
5733 };
5734
5735 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
5736
5737 static void
5738 maybe_add_partial_symtab_filename (const char *filename, const char *fullname,
5739                                    void *user_data)
5740 {
5741   struct add_partial_filename_data *data
5742     = (struct add_partial_filename_data *) user_data;
5743
5744   if (not_interesting_fname (filename))
5745     return;
5746   if (!data->filename_seen_cache->seen (filename)
5747       && filename_ncmp (filename, data->text, data->text_len) == 0)
5748     {
5749       /* This file matches for a completion; add it to the
5750          current list of matches.  */
5751       add_filename_to_list (filename, data->text, data->word, data->list);
5752     }
5753   else
5754     {
5755       const char *base_name = lbasename (filename);
5756
5757       if (base_name != filename
5758           && !data->filename_seen_cache->seen (base_name)
5759           && filename_ncmp (base_name, data->text, data->text_len) == 0)
5760         add_filename_to_list (base_name, data->text, data->word, data->list);
5761     }
5762 }
5763
5764 /* Return a list of all source files whose names begin with matching
5765    TEXT.  The file names are looked up in the symbol tables of this
5766    program.  */
5767
5768 completion_list
5769 make_source_files_completion_list (const char *text, const char *word)
5770 {
5771   size_t text_len = strlen (text);
5772   completion_list list;
5773   const char *base_name;
5774   struct add_partial_filename_data datum;
5775
5776   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
5777     return list;
5778
5779   filename_seen_cache filenames_seen;
5780
5781   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
5782     {
5783       for (compunit_symtab *cu : objfile->compunits ())
5784         {
5785           for (symtab *s : compunit_filetabs (cu))
5786             {
5787               if (not_interesting_fname (s->filename))
5788                 continue;
5789               if (!filenames_seen.seen (s->filename)
5790                   && filename_ncmp (s->filename, text, text_len) == 0)
5791                 {
5792                   /* This file matches for a completion; add it to the current
5793                      list of matches.  */
5794                   add_filename_to_list (s->filename, text, word, &list);
5795                 }
5796               else
5797                 {
5798                   /* NOTE: We allow the user to type a base name when the
5799                      debug info records leading directories, but not the other
5800                      way around.  This is what subroutines of breakpoint
5801                      command do when they parse file names.  */
5802                   base_name = lbasename (s->filename);
5803                   if (base_name != s->filename
5804                       && !filenames_seen.seen (base_name)
5805                       && filename_ncmp (base_name, text, text_len) == 0)
5806                     add_filename_to_list (base_name, text, word, &list);
5807                 }
5808             }
5809         }
5810     }
5811
5812   datum.filename_seen_cache = &filenames_seen;
5813   datum.text = text;
5814   datum.word = word;
5815   datum.text_len = text_len;
5816   datum.list = &list;
5817   map_symbol_filenames (maybe_add_partial_symtab_filename, &datum,
5818                         0 /*need_fullname*/);
5819
5820   return list;
5821 }
5822 \f
5823 /* Track MAIN */
5824
5825 /* Return the "main_info" object for the current program space.  If
5826    the object has not yet been created, create it and fill in some
5827    default values.  */
5828
5829 static struct main_info *
5830 get_main_info (void)
5831 {
5832   struct main_info *info = main_progspace_key.get (current_program_space);
5833
5834   if (info == NULL)
5835     {
5836       /* It may seem strange to store the main name in the progspace
5837          and also in whatever objfile happens to see a main name in
5838          its debug info.  The reason for this is mainly historical:
5839          gdb returned "main" as the name even if no function named
5840          "main" was defined the program; and this approach lets us
5841          keep compatibility.  */
5842       info = main_progspace_key.emplace (current_program_space);
5843     }
5844
5845   return info;
5846 }
5847
5848 static void
5849 set_main_name (const char *name, enum language lang)
5850 {
5851   struct main_info *info = get_main_info ();
5852
5853   if (info->name_of_main != NULL)
5854     {
5855       xfree (info->name_of_main);
5856       info->name_of_main = NULL;
5857       info->language_of_main = language_unknown;
5858     }
5859   if (name != NULL)
5860     {
5861       info->name_of_main = xstrdup (name);
5862       info->language_of_main = lang;
5863     }
5864 }
5865
5866 /* Deduce the name of the main procedure, and set NAME_OF_MAIN
5867    accordingly.  */
5868
5869 static void
5870 find_main_name (void)
5871 {
5872   const char *new_main_name;
5873
5874   /* First check the objfiles to see whether a debuginfo reader has
5875      picked up the appropriate main name.  Historically the main name
5876      was found in a more or less random way; this approach instead
5877      relies on the order of objfile creation -- which still isn't
5878      guaranteed to get the correct answer, but is just probably more
5879      accurate.  */
5880   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
5881     {
5882       if (objfile->per_bfd->name_of_main != NULL)
5883         {
5884           set_main_name (objfile->per_bfd->name_of_main,
5885                          objfile->per_bfd->language_of_main);
5886           return;
5887         }
5888     }
5889
5890   /* Try to see if the main procedure is in Ada.  */
5891   /* FIXME: brobecker/2005-03-07: Another way of doing this would
5892      be to add a new method in the language vector, and call this
5893      method for each language until one of them returns a non-empty
5894      name.  This would allow us to remove this hard-coded call to
5895      an Ada function.  It is not clear that this is a better approach
5896      at this point, because all methods need to be written in a way
5897      such that false positives never be returned.  For instance, it is
5898      important that a method does not return a wrong name for the main
5899      procedure if the main procedure is actually written in a different
5900      language.  It is easy to guaranty this with Ada, since we use a
5901      special symbol generated only when the main in Ada to find the name
5902      of the main procedure.  It is difficult however to see how this can
5903      be guarantied for languages such as C, for instance.  This suggests
5904      that order of call for these methods becomes important, which means
5905      a more complicated approach.  */
5906   new_main_name = ada_main_name ();
5907   if (new_main_name != NULL)
5908     {
5909       set_main_name (new_main_name, language_ada);
5910       return;
5911     }
5912
5913   new_main_name = d_main_name ();
5914   if (new_main_name != NULL)
5915     {
5916       set_main_name (new_main_name, language_d);
5917       return;
5918     }
5919
5920   new_main_name = go_main_name ();
5921   if (new_main_name != NULL)
5922     {
5923       set_main_name (new_main_name, language_go);
5924       return;
5925     }
5926
5927   new_main_name = pascal_main_name ();
5928   if (new_main_name != NULL)
5929     {
5930       set_main_name (new_main_name, language_pascal);
5931       return;
5932     }
5933
5934   /* The languages above didn't identify the name of the main procedure.
5935      Fallback to "main".  */
5936   set_main_name ("main", language_unknown);
5937 }
5938
5939 /* See symtab.h.  */
5940
5941 const char *
5942 main_name ()
5943 {
5944   struct main_info *info = get_main_info ();
5945
5946   if (info->name_of_main == NULL)
5947     find_main_name ();
5948
5949   return info->name_of_main;
5950 }
5951
5952 /* Return the language of the main function.  If it is not known,
5953    return language_unknown.  */
5954
5955 enum language
5956 main_language (void)
5957 {
5958   struct main_info *info = get_main_info ();
5959
5960   if (info->name_of_main == NULL)
5961     find_main_name ();
5962
5963   return info->language_of_main;
5964 }
5965
5966 /* Handle ``executable_changed'' events for the symtab module.  */
5967
5968 static void
5969 symtab_observer_executable_changed (void)
5970 {
5971   /* NAME_OF_MAIN may no longer be the same, so reset it for now.  */
5972   set_main_name (NULL, language_unknown);
5973 }
5974
5975 /* Return 1 if the supplied producer string matches the ARM RealView
5976    compiler (armcc).  */
5977
5978 int
5979 producer_is_realview (const char *producer)
5980 {
5981   static const char *const arm_idents[] = {
5982     "ARM C Compiler, ADS",
5983     "Thumb C Compiler, ADS",
5984     "ARM C++ Compiler, ADS",
5985     "Thumb C++ Compiler, ADS",
5986     "ARM/Thumb C/C++ Compiler, RVCT",
5987     "ARM C/C++ Compiler, RVCT"
5988   };
5989   int i;
5990
5991   if (producer == NULL)
5992     return 0;
5993
5994   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (arm_idents); i++)
5995     if (startswith (producer, arm_idents[i]))
5996       return 1;
5997
5998   return 0;
5999 }
6000
6001 \f
6002
6003 /* The next index to hand out in response to a registration request.  */
6004
6005 static int next_aclass_value = LOC_FINAL_VALUE;
6006
6007 /* The maximum number of "aclass" registrations we support.  This is
6008    constant for convenience.  */
6009 #define MAX_SYMBOL_IMPLS (LOC_FINAL_VALUE + 10)
6010
6011 /* The objects representing the various "aclass" values.  The elements
6012    from 0 up to LOC_FINAL_VALUE-1 represent themselves, and subsequent
6013    elements are those registered at gdb initialization time.  */
6014
6015 static struct symbol_impl symbol_impl[MAX_SYMBOL_IMPLS];
6016
6017 /* The globally visible pointer.  This is separate from 'symbol_impl'
6018    so that it can be const.  */
6019
6020 const struct symbol_impl *symbol_impls = &symbol_impl[0];
6021
6022 /* Make sure we saved enough room in struct symbol.  */
6023
6024 gdb_static_assert (MAX_SYMBOL_IMPLS <= (1 << SYMBOL_ACLASS_BITS));
6025
6026 /* Register a computed symbol type.  ACLASS must be LOC_COMPUTED.  OPS
6027    is the ops vector associated with this index.  This returns the new
6028    index, which should be used as the aclass_index field for symbols
6029    of this type.  */
6030
6031 int
6032 register_symbol_computed_impl (enum address_class aclass,
6033                                const struct symbol_computed_ops *ops)
6034 {
6035   int result = next_aclass_value++;
6036
6037   gdb_assert (aclass == LOC_COMPUTED);
6038   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
6039   symbol_impl[result].aclass = aclass;
6040   symbol_impl[result].ops_computed = ops;
6041
6042   /* Sanity check OPS.  */
6043   gdb_assert (ops != NULL);
6044   gdb_assert (ops->tracepoint_var_ref != NULL);
6045   gdb_assert (ops->describe_location != NULL);
6046   gdb_assert (ops->get_symbol_read_needs != NULL);
6047   gdb_assert (ops->read_variable != NULL);
6048
6049   return result;
6050 }
6051
6052 /* Register a function with frame base type.  ACLASS must be LOC_BLOCK.
6053    OPS is the ops vector associated with this index.  This returns the
6054    new index, which should be used as the aclass_index field for symbols
6055    of this type.  */
6056
6057 int
6058 register_symbol_block_impl (enum address_class aclass,
6059                             const struct symbol_block_ops *ops)
6060 {
6061   int result = next_aclass_value++;
6062
6063   gdb_assert (aclass == LOC_BLOCK);
6064   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
6065   symbol_impl[result].aclass = aclass;
6066   symbol_impl[result].ops_block = ops;
6067
6068   /* Sanity check OPS.  */
6069   gdb_assert (ops != NULL);
6070   gdb_assert (ops->find_frame_base_location != NULL);
6071
6072   return result;
6073 }
6074
6075 /* Register a register symbol type.  ACLASS must be LOC_REGISTER or
6076    LOC_REGPARM_ADDR.  OPS is the register ops vector associated with
6077    this index.  This returns the new index, which should be used as
6078    the aclass_index field for symbols of this type.  */
6079
6080 int
6081 register_symbol_register_impl (enum address_class aclass,
6082                                const struct symbol_register_ops *ops)
6083 {
6084   int result = next_aclass_value++;
6085
6086   gdb_assert (aclass == LOC_REGISTER || aclass == LOC_REGPARM_ADDR);
6087   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
6088   symbol_impl[result].aclass = aclass;
6089   symbol_impl[result].ops_register = ops;
6090
6091   return result;
6092 }
6093
6094 /* Initialize elements of 'symbol_impl' for the constants in enum
6095    address_class.  */
6096
6097 static void
6098 initialize_ordinary_address_classes (void)
6099 {
6100   int i;
6101
6102   for (i = 0; i < LOC_FINAL_VALUE; ++i)
6103     symbol_impl[i].aclass = (enum address_class) i;
6104 }
6105
6106 \f
6107
6108 /* Helper function to initialize the fields of an objfile-owned symbol.
6109    It assumed that *SYM is already all zeroes.  */
6110
6111 static void
6112 initialize_objfile_symbol_1 (struct symbol *sym)
6113 {
6114   SYMBOL_OBJFILE_OWNED (sym) = 1;
6115   SYMBOL_SECTION (sym) = -1;
6116 }
6117
6118 /* Initialize the symbol SYM, and mark it as being owned by an objfile.  */
6119
6120 void
6121 initialize_objfile_symbol (struct symbol *sym)
6122 {
6123   memset (sym, 0, sizeof (*sym));
6124   initialize_objfile_symbol_1 (sym);
6125 }
6126
6127 /* Allocate and initialize a new 'struct symbol' on OBJFILE's
6128    obstack.  */
6129
6130 struct symbol *
6131 allocate_symbol (struct objfile *objfile)
6132 {
6133   struct symbol *result;
6134
6135   result = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct symbol);
6136   initialize_objfile_symbol_1 (result);
6137
6138   return result;
6139 }
6140
6141 /* Allocate and initialize a new 'struct template_symbol' on OBJFILE's
6142    obstack.  */
6143
6144 struct template_symbol *
6145 allocate_template_symbol (struct objfile *objfile)
6146 {
6147   struct template_symbol *result;
6148
6149   result = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct template_symbol);
6150   initialize_objfile_symbol_1 (result);
6151
6152   return result;
6153 }
6154
6155 /* See symtab.h.  */
6156
6157 struct objfile *
6158 symbol_objfile (const struct symbol *symbol)
6159 {
6160   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
6161   return SYMTAB_OBJFILE (symbol->owner.symtab);
6162 }
6163
6164 /* See symtab.h.  */
6165
6166 struct gdbarch *
6167 symbol_arch (const struct symbol *symbol)
6168 {
6169   if (!SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol))
6170     return symbol->owner.arch;
6171   return get_objfile_arch (SYMTAB_OBJFILE (symbol->owner.symtab));
6172 }
6173
6174 /* See symtab.h.  */
6175
6176 struct symtab *
6177 symbol_symtab (const struct symbol *symbol)
6178 {
6179   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
6180   return symbol->owner.symtab;
6181 }
6182
6183 /* See symtab.h.  */
6184
6185 void
6186 symbol_set_symtab (struct symbol *symbol, struct symtab *symtab)
6187 {
6188   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
6189   symbol->owner.symtab = symtab;
6190 }
6191
6192 \f
6193
6194 void
6195 _initialize_symtab (void)
6196 {
6197   cmd_list_element *c;
6198
6199   initialize_ordinary_address_classes ();
6200
6201   c = add_info ("variables", info_variables_command,
6202                 info_print_args_help (_("\
6203 All global and static variable names or those matching REGEXPs.\n\
6204 Usage: info variables [-q] [-t TYPEREGEXP] [NAMEREGEXP]\n\
6205 Prints the global and static variables.\n"),
6206                                   _("global and static variables")));
6207   set_cmd_completer_handle_brkchars (c, info_print_command_completer);
6208   if (dbx_commands)
6209     {
6210       c = add_com ("whereis", class_info, info_variables_command,
6211                    info_print_args_help (_("\
6212 All global and static variable names, or those matching REGEXPs.\n\
6213 Usage: whereis [-q] [-t TYPEREGEXP] [NAMEREGEXP]\n\
6214 Prints the global and static variables.\n"),
6215                                    _("global and static variables")));
6216       set_cmd_completer_handle_brkchars (c, info_print_command_completer);
6217     }
6218
6219   c = add_info ("functions", info_functions_command,
6220                 info_print_args_help (_("\
6221 All function names or those matching REGEXPs.\n\
6222 Usage: info functions [-q] [-t TYPEREGEXP] [NAMEREGEXP]\n\
6223 Prints the functions.\n"),
6224                                   _("functions")));
6225   set_cmd_completer_handle_brkchars (c, info_print_command_completer);
6226
6227   c = add_info ("types", info_types_command, _("\
6228 All type names, or those matching REGEXP.\n\
6229 Usage: info types [-q] [REGEXP]\n\
6230 Print information about all types matching REGEXP, or all types if no\n\
6231 REGEXP is given.  The optional flag -q disables printing of headers."));
6232   set_cmd_completer_handle_brkchars (c, info_types_command_completer);
6233
6234   const auto info_sources_opts = make_info_sources_options_def_group (nullptr);
6235
6236   static std::string info_sources_help
6237     = gdb::option::build_help (_("\
6238 All source files in the program or those matching REGEXP.\n\
6239 Usage: info sources [OPTION]... [REGEXP]\n\
6240 By default, REGEXP is used to match anywhere in the filename.\n\
6241 \n\
6242 Options:\n\
6243 %OPTIONS%"),
6244                                info_sources_opts);
6245
6246   c = add_info ("sources", info_sources_command, info_sources_help.c_str ());
6247   set_cmd_completer_handle_brkchars (c, info_sources_command_completer);
6248
6249   add_com ("rbreak", class_breakpoint, rbreak_command,
6250            _("Set a breakpoint for all functions matching REGEXP."));
6251
6252   add_setshow_enum_cmd ("multiple-symbols", no_class,
6253                         multiple_symbols_modes, &multiple_symbols_mode,
6254                         _("\
6255 Set how the debugger handles ambiguities in expressions."), _("\
6256 Show how the debugger handles ambiguities in expressions."), _("\
6257 Valid values are \"ask\", \"all\", \"cancel\", and the default is \"all\"."),
6258                         NULL, NULL, &setlist, &showlist);
6259
6260   add_setshow_boolean_cmd ("basenames-may-differ", class_obscure,
6261                            &basenames_may_differ, _("\
6262 Set whether a source file may have multiple base names."), _("\
6263 Show whether a source file may have multiple base names."), _("\
6264 (A \"base name\" is the name of a file with the directory part removed.\n\
6265 Example: The base name of \"/home/user/hello.c\" is \"hello.c\".)\n\
6266 If set, GDB will canonicalize file names (e.g., expand symlinks)\n\
6267 before comparing them.  Canonicalization is an expensive operation,\n\
6268 but it allows the same file be known by more than one base name.\n\
6269 If not set (the default), all source files are assumed to have just\n\
6270 one base name, and gdb will do file name comparisons more efficiently."),
6271                            NULL, NULL,
6272                            &setlist, &showlist);
6273
6274   add_setshow_zuinteger_cmd ("symtab-create", no_class, &symtab_create_debug,
6275                              _("Set debugging of symbol table creation."),
6276                              _("Show debugging of symbol table creation."), _("\
6277 When enabled (non-zero), debugging messages are printed when building\n\
6278 symbol tables.  A value of 1 (one) normally provides enough information.\n\
6279 A value greater than 1 provides more verbose information."),
6280                              NULL,
6281                              NULL,
6282                              &setdebuglist, &showdebuglist);
6283
6284   add_setshow_zuinteger_cmd ("symbol-lookup", no_class, &symbol_lookup_debug,
6285                            _("\
6286 Set debugging of symbol lookup."), _("\
6287 Show debugging of symbol lookup."), _("\
6288 When enabled (non-zero), symbol lookups are logged."),
6289                            NULL, NULL,
6290                            &setdebuglist, &showdebuglist);
6291
6292   add_setshow_zuinteger_cmd ("symbol-cache-size", no_class,
6293                              &new_symbol_cache_size,
6294                              _("Set the size of the symbol cache."),
6295                              _("Show the size of the symbol cache."), _("\
6296 The size of the symbol cache.\n\
6297 If zero then the symbol cache is disabled."),
6298                              set_symbol_cache_size_handler, NULL,
6299                              &maintenance_set_cmdlist,
6300                              &maintenance_show_cmdlist);
6301
6302   add_cmd ("symbol-cache", class_maintenance, maintenance_print_symbol_cache,
6303            _("Dump the symbol cache for each program space."),
6304            &maintenanceprintlist);
6305
6306   add_cmd ("symbol-cache-statistics", class_maintenance,
6307            maintenance_print_symbol_cache_statistics,
6308            _("Print symbol cache statistics for each program space."),
6309            &maintenanceprintlist);
6310
6311   add_cmd ("flush-symbol-cache", class_maintenance,
6312            maintenance_flush_symbol_cache,
6313            _("Flush the symbol cache for each program space."),
6314            &maintenancelist);
6315
6316   gdb::observers::executable_changed.attach (symtab_observer_executable_changed);
6317   gdb::observers::new_objfile.attach (symtab_new_objfile_observer);
6318   gdb::observers::free_objfile.attach (symtab_free_objfile_observer);
6319 }