gdb/
[external/binutils.git] / gdb / symtab.c
1 /* Symbol table lookup for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2004, 2007-2012 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 "call-cmds.h"
31 #include "gdb_regex.h"
32 #include "expression.h"
33 #include "language.h"
34 #include "demangle.h"
35 #include "inferior.h"
36 #include "source.h"
37 #include "filenames.h"          /* for FILENAME_CMP */
38 #include "objc-lang.h"
39 #include "d-lang.h"
40 #include "ada-lang.h"
41 #include "go-lang.h"
42 #include "p-lang.h"
43 #include "addrmap.h"
44
45 #include "hashtab.h"
46
47 #include "gdb_obstack.h"
48 #include "block.h"
49 #include "dictionary.h"
50
51 #include <sys/types.h>
52 #include <fcntl.h>
53 #include "gdb_string.h"
54 #include "gdb_stat.h"
55 #include <ctype.h>
56 #include "cp-abi.h"
57 #include "cp-support.h"
58 #include "observer.h"
59 #include "gdb_assert.h"
60 #include "solist.h"
61 #include "macrotab.h"
62 #include "macroscope.h"
63
64 #include "psymtab.h"
65
66 /* Prototypes for local functions */
67
68 static void rbreak_command (char *, int);
69
70 static void types_info (char *, int);
71
72 static void functions_info (char *, int);
73
74 static void variables_info (char *, int);
75
76 static void sources_info (char *, int);
77
78 static int find_line_common (struct linetable *, int, int *, int);
79
80 static struct symbol *lookup_symbol_aux (const char *name,
81                                          const struct block *block,
82                                          const domain_enum domain,
83                                          enum language language,
84                                          int *is_a_field_of_this);
85
86 static
87 struct symbol *lookup_symbol_aux_local (const char *name,
88                                         const struct block *block,
89                                         const domain_enum domain,
90                                         enum language language);
91
92 static
93 struct symbol *lookup_symbol_aux_symtabs (int block_index,
94                                           const char *name,
95                                           const domain_enum domain);
96
97 static
98 struct symbol *lookup_symbol_aux_quick (struct objfile *objfile,
99                                         int block_index,
100                                         const char *name,
101                                         const domain_enum domain);
102
103 static void print_msymbol_info (struct minimal_symbol *);
104
105 void _initialize_symtab (void);
106
107 /* */
108
109 /* When non-zero, print debugging messages related to symtab creation.  */
110 int symtab_create_debug = 0;
111
112 /* Non-zero if a file may be known by two different basenames.
113    This is the uncommon case, and significantly slows down gdb.
114    Default set to "off" to not slow down the common case.  */
115 int basenames_may_differ = 0;
116
117 /* Allow the user to configure the debugger behavior with respect
118    to multiple-choice menus when more than one symbol matches during
119    a symbol lookup.  */
120
121 const char multiple_symbols_ask[] = "ask";
122 const char multiple_symbols_all[] = "all";
123 const char multiple_symbols_cancel[] = "cancel";
124 static const char *const multiple_symbols_modes[] =
125 {
126   multiple_symbols_ask,
127   multiple_symbols_all,
128   multiple_symbols_cancel,
129   NULL
130 };
131 static const char *multiple_symbols_mode = multiple_symbols_all;
132
133 /* Read-only accessor to AUTO_SELECT_MODE.  */
134
135 const char *
136 multiple_symbols_select_mode (void)
137 {
138   return multiple_symbols_mode;
139 }
140
141 /* Block in which the most recently searched-for symbol was found.
142    Might be better to make this a parameter to lookup_symbol and
143    value_of_this.  */
144
145 const struct block *block_found;
146
147 /* See whether FILENAME matches SEARCH_NAME using the rule that we
148    advertise to the user.  (The manual's description of linespecs
149    describes what we advertise).  SEARCH_LEN is the length of
150    SEARCH_NAME.  We assume that SEARCH_NAME is a relative path.
151    Returns true if they match, false otherwise.  */
152
153 int
154 compare_filenames_for_search (const char *filename, const char *search_name,
155                               int search_len)
156 {
157   int len = strlen (filename);
158
159   if (len < search_len)
160     return 0;
161
162   /* The tail of FILENAME must match.  */
163   if (FILENAME_CMP (filename + len - search_len, search_name) != 0)
164     return 0;
165
166   /* Either the names must completely match, or the character
167      preceding the trailing SEARCH_NAME segment of FILENAME must be a
168      directory separator.  */
169   return (len == search_len
170           || IS_DIR_SEPARATOR (filename[len - search_len - 1])
171           || (HAS_DRIVE_SPEC (filename)
172               && STRIP_DRIVE_SPEC (filename) == &filename[len - search_len]));
173 }
174
175 /* Check for a symtab of a specific name by searching some symtabs.
176    This is a helper function for callbacks of iterate_over_symtabs.
177
178    The return value, NAME, FULL_PATH, REAL_PATH, CALLBACK, and DATA
179    are identical to the `map_symtabs_matching_filename' method of
180    quick_symbol_functions.
181
182    FIRST and AFTER_LAST indicate the range of symtabs to search.
183    AFTER_LAST is one past the last symtab to search; NULL means to
184    search until the end of the list.  */
185
186 int
187 iterate_over_some_symtabs (const char *name,
188                            const char *full_path,
189                            const char *real_path,
190                            int (*callback) (struct symtab *symtab,
191                                             void *data),
192                            void *data,
193                            struct symtab *first,
194                            struct symtab *after_last)
195 {
196   struct symtab *s = NULL;
197   const char* base_name = lbasename (name);
198   int name_len = strlen (name);
199   int is_abs = IS_ABSOLUTE_PATH (name);
200
201   for (s = first; s != NULL && s != after_last; s = s->next)
202     {
203       /* Exact match is always ok.  */
204       if (FILENAME_CMP (name, s->filename) == 0)
205         {
206           if (callback (s, data))
207             return 1;
208         }
209
210       if (!is_abs && compare_filenames_for_search (s->filename, name, name_len))
211         {
212           if (callback (s, data))
213             return 1;
214         }
215
216     /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
217        files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
218     if (! basenames_may_differ
219         && FILENAME_CMP (base_name, lbasename (s->filename)) != 0)
220       continue;
221
222     /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
223        this symtab and use its absolute path.  */
224
225     if (full_path != NULL)
226       {
227         const char *fp = symtab_to_fullname (s);
228
229         if (fp != NULL && FILENAME_CMP (full_path, fp) == 0)
230           {
231             if (callback (s, data))
232               return 1;
233           }
234
235         if (fp != NULL && !is_abs && compare_filenames_for_search (fp, name,
236                                                                    name_len))
237           {
238             if (callback (s, data))
239               return 1;
240           }
241       }
242
243     if (real_path != NULL)
244       {
245         const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
246
247         if (fullname != NULL)
248           {
249             char *rp = gdb_realpath (fullname);
250
251             make_cleanup (xfree, rp);
252             if (FILENAME_CMP (real_path, rp) == 0)
253               {
254                 if (callback (s, data))
255                   return 1;
256               }
257
258             if (!is_abs && compare_filenames_for_search (rp, name, name_len))
259               {
260                 if (callback (s, data))
261                   return 1;
262               }
263           }
264       }
265     }
266
267   return 0;
268 }
269
270 /* Check for a symtab of a specific name; first in symtabs, then in
271    psymtabs.  *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
272    in the symtab filename will also work.
273
274    Calls CALLBACK with each symtab that is found and with the supplied
275    DATA.  If CALLBACK returns true, the search stops.  */
276
277 void
278 iterate_over_symtabs (const char *name,
279                       int (*callback) (struct symtab *symtab,
280                                        void *data),
281                       void *data)
282 {
283   struct symtab *s = NULL;
284   struct objfile *objfile;
285   char *real_path = NULL;
286   char *full_path = NULL;
287   struct cleanup *cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
288
289   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
290      absolutizing a relative path.  */
291   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
292     {
293       full_path = xfullpath (name);
294       make_cleanup (xfree, full_path);
295       real_path = gdb_realpath (name);
296       make_cleanup (xfree, real_path);
297     }
298
299   ALL_OBJFILES (objfile)
300   {
301     if (iterate_over_some_symtabs (name, full_path, real_path, callback, data,
302                                    objfile->symtabs, NULL))
303       {
304         do_cleanups (cleanups);
305         return;
306       }
307   }
308
309   /* Same search rules as above apply here, but now we look thru the
310      psymtabs.  */
311
312   ALL_OBJFILES (objfile)
313   {
314     if (objfile->sf
315         && objfile->sf->qf->map_symtabs_matching_filename (objfile,
316                                                            name,
317                                                            full_path,
318                                                            real_path,
319                                                            callback,
320                                                            data))
321       {
322         do_cleanups (cleanups);
323         return;
324       }
325   }
326
327   do_cleanups (cleanups);
328 }
329
330 /* The callback function used by lookup_symtab.  */
331
332 static int
333 lookup_symtab_callback (struct symtab *symtab, void *data)
334 {
335   struct symtab **result_ptr = data;
336
337   *result_ptr = symtab;
338   return 1;
339 }
340
341 /* A wrapper for iterate_over_symtabs that returns the first matching
342    symtab, or NULL.  */
343
344 struct symtab *
345 lookup_symtab (const char *name)
346 {
347   struct symtab *result = NULL;
348
349   iterate_over_symtabs (name, lookup_symtab_callback, &result);
350   return result;
351 }
352
353 \f
354 /* Mangle a GDB method stub type.  This actually reassembles the pieces of the
355    full method name, which consist of the class name (from T), the unadorned
356    method name from METHOD_ID, and the signature for the specific overload,
357    specified by SIGNATURE_ID.  Note that this function is g++ specific.  */
358
359 char *
360 gdb_mangle_name (struct type *type, int method_id, int signature_id)
361 {
362   int mangled_name_len;
363   char *mangled_name;
364   struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
365   struct fn_field *method = &f[signature_id];
366   const char *field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id);
367   const char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, signature_id);
368   const char *newname = type_name_no_tag (type);
369
370   /* Does the form of physname indicate that it is the full mangled name
371      of a constructor (not just the args)?  */
372   int is_full_physname_constructor;
373
374   int is_constructor;
375   int is_destructor = is_destructor_name (physname);
376   /* Need a new type prefix.  */
377   char *const_prefix = method->is_const ? "C" : "";
378   char *volatile_prefix = method->is_volatile ? "V" : "";
379   char buf[20];
380   int len = (newname == NULL ? 0 : strlen (newname));
381
382   /* Nothing to do if physname already contains a fully mangled v3 abi name
383      or an operator name.  */
384   if ((physname[0] == '_' && physname[1] == 'Z')
385       || is_operator_name (field_name))
386     return xstrdup (physname);
387
388   is_full_physname_constructor = is_constructor_name (physname);
389
390   is_constructor = is_full_physname_constructor 
391     || (newname && strcmp (field_name, newname) == 0);
392
393   if (!is_destructor)
394     is_destructor = (strncmp (physname, "__dt", 4) == 0);
395
396   if (is_destructor || is_full_physname_constructor)
397     {
398       mangled_name = (char *) xmalloc (strlen (physname) + 1);
399       strcpy (mangled_name, physname);
400       return mangled_name;
401     }
402
403   if (len == 0)
404     {
405       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
406     }
407   else if (physname[0] == 't' || physname[0] == 'Q')
408     {
409       /* The physname for template and qualified methods already includes
410          the class name.  */
411       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
412       newname = NULL;
413       len = 0;
414     }
415   else
416     {
417       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s%d", const_prefix,
418                  volatile_prefix, len);
419     }
420   mangled_name_len = ((is_constructor ? 0 : strlen (field_name))
421                       + strlen (buf) + len + strlen (physname) + 1);
422
423   mangled_name = (char *) xmalloc (mangled_name_len);
424   if (is_constructor)
425     mangled_name[0] = '\0';
426   else
427     strcpy (mangled_name, field_name);
428
429   strcat (mangled_name, buf);
430   /* If the class doesn't have a name, i.e. newname NULL, then we just
431      mangle it using 0 for the length of the class.  Thus it gets mangled
432      as something starting with `::' rather than `classname::'.  */
433   if (newname != NULL)
434     strcat (mangled_name, newname);
435
436   strcat (mangled_name, physname);
437   return (mangled_name);
438 }
439
440 /* Initialize the cplus_specific structure.  'cplus_specific' should
441    only be allocated for use with cplus symbols.  */
442
443 static void
444 symbol_init_cplus_specific (struct general_symbol_info *gsymbol,
445                            struct objfile *objfile)
446 {
447   /* A language_specific structure should not have been previously
448      initialized.  */
449   gdb_assert (gsymbol->language_specific.cplus_specific == NULL);
450   gdb_assert (objfile != NULL);
451
452   gsymbol->language_specific.cplus_specific =
453       OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct cplus_specific);
454 }
455
456 /* Set the demangled name of GSYMBOL to NAME.  NAME must be already
457    correctly allocated.  For C++ symbols a cplus_specific struct is
458    allocated so OBJFILE must not be NULL.  If this is a non C++ symbol
459    OBJFILE can be NULL.  */
460
461 void
462 symbol_set_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
463                            char *name,
464                            struct objfile *objfile)
465 {
466   if (gsymbol->language == language_cplus)
467     {
468       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific == NULL)
469         symbol_init_cplus_specific (gsymbol, objfile);
470
471       gsymbol->language_specific.cplus_specific->demangled_name = name;
472     }
473   else
474     gsymbol->language_specific.mangled_lang.demangled_name = name;
475 }
476
477 /* Return the demangled name of GSYMBOL.  */
478
479 const char *
480 symbol_get_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
481 {
482   if (gsymbol->language == language_cplus)
483     {
484       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific != NULL)
485         return gsymbol->language_specific.cplus_specific->demangled_name;
486       else
487         return NULL;
488     }
489   else
490     return gsymbol->language_specific.mangled_lang.demangled_name;
491 }
492
493 \f
494 /* Initialize the language dependent portion of a symbol
495    depending upon the language for the symbol.  */
496
497 void
498 symbol_set_language (struct general_symbol_info *gsymbol,
499                      enum language language)
500 {
501   gsymbol->language = language;
502   if (gsymbol->language == language_d
503       || gsymbol->language == language_go
504       || gsymbol->language == language_java
505       || gsymbol->language == language_objc
506       || gsymbol->language == language_fortran)
507     {
508       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, NULL);
509     }
510   else if (gsymbol->language == language_cplus)
511     gsymbol->language_specific.cplus_specific = NULL;
512   else
513     {
514       memset (&gsymbol->language_specific, 0,
515               sizeof (gsymbol->language_specific));
516     }
517 }
518
519 /* Functions to initialize a symbol's mangled name.  */
520
521 /* Objects of this type are stored in the demangled name hash table.  */
522 struct demangled_name_entry
523 {
524   char *mangled;
525   char demangled[1];
526 };
527
528 /* Hash function for the demangled name hash.  */
529
530 static hashval_t
531 hash_demangled_name_entry (const void *data)
532 {
533   const struct demangled_name_entry *e = data;
534
535   return htab_hash_string (e->mangled);
536 }
537
538 /* Equality function for the demangled name hash.  */
539
540 static int
541 eq_demangled_name_entry (const void *a, const void *b)
542 {
543   const struct demangled_name_entry *da = a;
544   const struct demangled_name_entry *db = b;
545
546   return strcmp (da->mangled, db->mangled) == 0;
547 }
548
549 /* Create the hash table used for demangled names.  Each hash entry is
550    a pair of strings; one for the mangled name and one for the demangled
551    name.  The entry is hashed via just the mangled name.  */
552
553 static void
554 create_demangled_names_hash (struct objfile *objfile)
555 {
556   /* Choose 256 as the starting size of the hash table, somewhat arbitrarily.
557      The hash table code will round this up to the next prime number.
558      Choosing a much larger table size wastes memory, and saves only about
559      1% in symbol reading.  */
560
561   objfile->demangled_names_hash = htab_create_alloc
562     (256, hash_demangled_name_entry, eq_demangled_name_entry,
563      NULL, xcalloc, xfree);
564 }
565
566 /* Try to determine the demangled name for a symbol, based on the
567    language of that symbol.  If the language is set to language_auto,
568    it will attempt to find any demangling algorithm that works and
569    then set the language appropriately.  The returned name is allocated
570    by the demangler and should be xfree'd.  */
571
572 static char *
573 symbol_find_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
574                             const char *mangled)
575 {
576   char *demangled = NULL;
577
578   if (gsymbol->language == language_unknown)
579     gsymbol->language = language_auto;
580
581   if (gsymbol->language == language_objc
582       || gsymbol->language == language_auto)
583     {
584       demangled =
585         objc_demangle (mangled, 0);
586       if (demangled != NULL)
587         {
588           gsymbol->language = language_objc;
589           return demangled;
590         }
591     }
592   if (gsymbol->language == language_cplus
593       || gsymbol->language == language_auto)
594     {
595       demangled =
596         cplus_demangle (mangled, DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
597       if (demangled != NULL)
598         {
599           gsymbol->language = language_cplus;
600           return demangled;
601         }
602     }
603   if (gsymbol->language == language_java)
604     {
605       demangled =
606         cplus_demangle (mangled,
607                         DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI | DMGL_JAVA);
608       if (demangled != NULL)
609         {
610           gsymbol->language = language_java;
611           return demangled;
612         }
613     }
614   if (gsymbol->language == language_d
615       || gsymbol->language == language_auto)
616     {
617       demangled = d_demangle(mangled, 0);
618       if (demangled != NULL)
619         {
620           gsymbol->language = language_d;
621           return demangled;
622         }
623     }
624   /* FIXME(dje): Continually adding languages here is clumsy.
625      Better to just call la_demangle if !auto, and if auto then call
626      a utility routine that tries successive languages in turn and reports
627      which one it finds.  I realize the la_demangle options may be different
628      for different languages but there's already a FIXME for that.  */
629   if (gsymbol->language == language_go
630       || gsymbol->language == language_auto)
631     {
632       demangled = go_demangle (mangled, 0);
633       if (demangled != NULL)
634         {
635           gsymbol->language = language_go;
636           return demangled;
637         }
638     }
639
640   /* We could support `gsymbol->language == language_fortran' here to provide
641      module namespaces also for inferiors with only minimal symbol table (ELF
642      symbols).  Just the mangling standard is not standardized across compilers
643      and there is no DW_AT_producer available for inferiors with only the ELF
644      symbols to check the mangling kind.  */
645   return NULL;
646 }
647
648 /* Set both the mangled and demangled (if any) names for GSYMBOL based
649    on LINKAGE_NAME and LEN.  Ordinarily, NAME is copied onto the
650    objfile's obstack; but if COPY_NAME is 0 and if NAME is
651    NUL-terminated, then this function assumes that NAME is already
652    correctly saved (either permanently or with a lifetime tied to the
653    objfile), and it will not be copied.
654
655    The hash table corresponding to OBJFILE is used, and the memory
656    comes from that objfile's objfile_obstack.  LINKAGE_NAME is copied,
657    so the pointer can be discarded after calling this function.  */
658
659 /* We have to be careful when dealing with Java names: when we run
660    into a Java minimal symbol, we don't know it's a Java symbol, so it
661    gets demangled as a C++ name.  This is unfortunate, but there's not
662    much we can do about it: but when demangling partial symbols and
663    regular symbols, we'd better not reuse the wrong demangled name.
664    (See PR gdb/1039.)  We solve this by putting a distinctive prefix
665    on Java names when storing them in the hash table.  */
666
667 /* FIXME: carlton/2003-03-13: This is an unfortunate situation.  I
668    don't mind the Java prefix so much: different languages have
669    different demangling requirements, so it's only natural that we
670    need to keep language data around in our demangling cache.  But
671    it's not good that the minimal symbol has the wrong demangled name.
672    Unfortunately, I can't think of any easy solution to that
673    problem.  */
674
675 #define JAVA_PREFIX "##JAVA$$"
676 #define JAVA_PREFIX_LEN 8
677
678 void
679 symbol_set_names (struct general_symbol_info *gsymbol,
680                   const char *linkage_name, int len, int copy_name,
681                   struct objfile *objfile)
682 {
683   struct demangled_name_entry **slot;
684   /* A 0-terminated copy of the linkage name.  */
685   const char *linkage_name_copy;
686   /* A copy of the linkage name that might have a special Java prefix
687      added to it, for use when looking names up in the hash table.  */
688   const char *lookup_name;
689   /* The length of lookup_name.  */
690   int lookup_len;
691   struct demangled_name_entry entry;
692
693   if (gsymbol->language == language_ada)
694     {
695       /* In Ada, we do the symbol lookups using the mangled name, so
696          we can save some space by not storing the demangled name.
697
698          As a side note, we have also observed some overlap between
699          the C++ mangling and Ada mangling, similarly to what has
700          been observed with Java.  Because we don't store the demangled
701          name with the symbol, we don't need to use the same trick
702          as Java.  */
703       if (!copy_name)
704         gsymbol->name = linkage_name;
705       else
706         {
707           char *name = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, len + 1);
708
709           memcpy (name, linkage_name, len);
710           name[len] = '\0';
711           gsymbol->name = name;
712         }
713       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, NULL);
714
715       return;
716     }
717
718   if (objfile->demangled_names_hash == NULL)
719     create_demangled_names_hash (objfile);
720
721   /* The stabs reader generally provides names that are not
722      NUL-terminated; most of the other readers don't do this, so we
723      can just use the given copy, unless we're in the Java case.  */
724   if (gsymbol->language == language_java)
725     {
726       char *alloc_name;
727
728       lookup_len = len + JAVA_PREFIX_LEN;
729       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
730       memcpy (alloc_name, JAVA_PREFIX, JAVA_PREFIX_LEN);
731       memcpy (alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN, linkage_name, len);
732       alloc_name[lookup_len] = '\0';
733
734       lookup_name = alloc_name;
735       linkage_name_copy = alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN;
736     }
737   else if (linkage_name[len] != '\0')
738     {
739       char *alloc_name;
740
741       lookup_len = len;
742       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
743       memcpy (alloc_name, linkage_name, len);
744       alloc_name[lookup_len] = '\0';
745
746       lookup_name = alloc_name;
747       linkage_name_copy = alloc_name;
748     }
749   else
750     {
751       lookup_len = len;
752       lookup_name = linkage_name;
753       linkage_name_copy = linkage_name;
754     }
755
756   entry.mangled = (char *) lookup_name;
757   slot = ((struct demangled_name_entry **)
758           htab_find_slot (objfile->demangled_names_hash,
759                           &entry, INSERT));
760
761   /* If this name is not in the hash table, add it.  */
762   if (*slot == NULL
763       /* A C version of the symbol may have already snuck into the table.
764          This happens to, e.g., main.init (__go_init_main).  Cope.  */
765       || (gsymbol->language == language_go
766           && (*slot)->demangled[0] == '\0'))
767     {
768       char *demangled_name = symbol_find_demangled_name (gsymbol,
769                                                          linkage_name_copy);
770       int demangled_len = demangled_name ? strlen (demangled_name) : 0;
771
772       /* Suppose we have demangled_name==NULL, copy_name==0, and
773          lookup_name==linkage_name.  In this case, we already have the
774          mangled name saved, and we don't have a demangled name.  So,
775          you might think we could save a little space by not recording
776          this in the hash table at all.
777          
778          It turns out that it is actually important to still save such
779          an entry in the hash table, because storing this name gives
780          us better bcache hit rates for partial symbols.  */
781       if (!copy_name && lookup_name == linkage_name)
782         {
783           *slot = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
784                                  offsetof (struct demangled_name_entry,
785                                            demangled)
786                                  + demangled_len + 1);
787           (*slot)->mangled = (char *) lookup_name;
788         }
789       else
790         {
791           /* If we must copy the mangled name, put it directly after
792              the demangled name so we can have a single
793              allocation.  */
794           *slot = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
795                                  offsetof (struct demangled_name_entry,
796                                            demangled)
797                                  + lookup_len + demangled_len + 2);
798           (*slot)->mangled = &((*slot)->demangled[demangled_len + 1]);
799           strcpy ((*slot)->mangled, lookup_name);
800         }
801
802       if (demangled_name != NULL)
803         {
804           strcpy ((*slot)->demangled, demangled_name);
805           xfree (demangled_name);
806         }
807       else
808         (*slot)->demangled[0] = '\0';
809     }
810
811   gsymbol->name = (*slot)->mangled + lookup_len - len;
812   if ((*slot)->demangled[0] != '\0')
813     symbol_set_demangled_name (gsymbol, (*slot)->demangled, objfile);
814   else
815     symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, objfile);
816 }
817
818 /* Return the source code name of a symbol.  In languages where
819    demangling is necessary, this is the demangled name.  */
820
821 const char *
822 symbol_natural_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
823 {
824   switch (gsymbol->language)
825     {
826     case language_cplus:
827     case language_d:
828     case language_go:
829     case language_java:
830     case language_objc:
831     case language_fortran:
832       if (symbol_get_demangled_name (gsymbol) != NULL)
833         return symbol_get_demangled_name (gsymbol);
834       break;
835     case language_ada:
836       if (symbol_get_demangled_name (gsymbol) != NULL)
837         return symbol_get_demangled_name (gsymbol);
838       else
839         return ada_decode_symbol (gsymbol);
840       break;
841     default:
842       break;
843     }
844   return gsymbol->name;
845 }
846
847 /* Return the demangled name for a symbol based on the language for
848    that symbol.  If no demangled name exists, return NULL.  */
849
850 const char *
851 symbol_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
852 {
853   const char *dem_name = NULL;
854
855   switch (gsymbol->language)
856     {
857     case language_cplus:
858     case language_d:
859     case language_go:
860     case language_java:
861     case language_objc:
862     case language_fortran:
863       dem_name = symbol_get_demangled_name (gsymbol);
864       break;
865     case language_ada:
866       dem_name = symbol_get_demangled_name (gsymbol);
867       if (dem_name == NULL)
868         dem_name = ada_decode_symbol (gsymbol);
869       break;
870     default:
871       break;
872     }
873   return dem_name;
874 }
875
876 /* Return the search name of a symbol---generally the demangled or
877    linkage name of the symbol, depending on how it will be searched for.
878    If there is no distinct demangled name, then returns the same value
879    (same pointer) as SYMBOL_LINKAGE_NAME.  */
880
881 const char *
882 symbol_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
883 {
884   if (gsymbol->language == language_ada)
885     return gsymbol->name;
886   else
887     return symbol_natural_name (gsymbol);
888 }
889
890 /* Initialize the structure fields to zero values.  */
891
892 void
893 init_sal (struct symtab_and_line *sal)
894 {
895   sal->pspace = NULL;
896   sal->symtab = 0;
897   sal->section = 0;
898   sal->line = 0;
899   sal->pc = 0;
900   sal->end = 0;
901   sal->explicit_pc = 0;
902   sal->explicit_line = 0;
903   sal->probe = NULL;
904 }
905 \f
906
907 /* Return 1 if the two sections are the same, or if they could
908    plausibly be copies of each other, one in an original object
909    file and another in a separated debug file.  */
910
911 int
912 matching_obj_sections (struct obj_section *obj_first,
913                        struct obj_section *obj_second)
914 {
915   asection *first = obj_first? obj_first->the_bfd_section : NULL;
916   asection *second = obj_second? obj_second->the_bfd_section : NULL;
917   struct objfile *obj;
918
919   /* If they're the same section, then they match.  */
920   if (first == second)
921     return 1;
922
923   /* If either is NULL, give up.  */
924   if (first == NULL || second == NULL)
925     return 0;
926
927   /* This doesn't apply to absolute symbols.  */
928   if (first->owner == NULL || second->owner == NULL)
929     return 0;
930
931   /* If they're in the same object file, they must be different sections.  */
932   if (first->owner == second->owner)
933     return 0;
934
935   /* Check whether the two sections are potentially corresponding.  They must
936      have the same size, address, and name.  We can't compare section indexes,
937      which would be more reliable, because some sections may have been
938      stripped.  */
939   if (bfd_get_section_size (first) != bfd_get_section_size (second))
940     return 0;
941
942   /* In-memory addresses may start at a different offset, relativize them.  */
943   if (bfd_get_section_vma (first->owner, first)
944       - bfd_get_start_address (first->owner)
945       != bfd_get_section_vma (second->owner, second)
946          - bfd_get_start_address (second->owner))
947     return 0;
948
949   if (bfd_get_section_name (first->owner, first) == NULL
950       || bfd_get_section_name (second->owner, second) == NULL
951       || strcmp (bfd_get_section_name (first->owner, first),
952                  bfd_get_section_name (second->owner, second)) != 0)
953     return 0;
954
955   /* Otherwise check that they are in corresponding objfiles.  */
956
957   ALL_OBJFILES (obj)
958     if (obj->obfd == first->owner)
959       break;
960   gdb_assert (obj != NULL);
961
962   if (obj->separate_debug_objfile != NULL
963       && obj->separate_debug_objfile->obfd == second->owner)
964     return 1;
965   if (obj->separate_debug_objfile_backlink != NULL
966       && obj->separate_debug_objfile_backlink->obfd == second->owner)
967     return 1;
968
969   return 0;
970 }
971
972 struct symtab *
973 find_pc_sect_symtab_via_partial (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
974 {
975   struct objfile *objfile;
976   struct minimal_symbol *msymbol;
977
978   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
979      necessary because we loop based on texthigh and textlow, which do
980      not include the data ranges.  */
981   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
982   if (msymbol
983       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_data
984           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_bss
985           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_abs
986           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_data
987           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_bss))
988     return NULL;
989
990   ALL_OBJFILES (objfile)
991   {
992     struct symtab *result = NULL;
993
994     if (objfile->sf)
995       result = objfile->sf->qf->find_pc_sect_symtab (objfile, msymbol,
996                                                      pc, section, 0);
997     if (result)
998       return result;
999   }
1000
1001   return NULL;
1002 }
1003 \f
1004 /* Debug symbols usually don't have section information.  We need to dig that
1005    out of the minimal symbols and stash that in the debug symbol.  */
1006
1007 void
1008 fixup_section (struct general_symbol_info *ginfo,
1009                CORE_ADDR addr, struct objfile *objfile)
1010 {
1011   struct minimal_symbol *msym;
1012
1013   /* First, check whether a minimal symbol with the same name exists
1014      and points to the same address.  The address check is required
1015      e.g. on PowerPC64, where the minimal symbol for a function will
1016      point to the function descriptor, while the debug symbol will
1017      point to the actual function code.  */
1018   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc_name (addr, ginfo->name, objfile);
1019   if (msym)
1020     {
1021       ginfo->obj_section = SYMBOL_OBJ_SECTION (msym);
1022       ginfo->section = SYMBOL_SECTION (msym);
1023     }
1024   else
1025     {
1026       /* Static, function-local variables do appear in the linker
1027          (minimal) symbols, but are frequently given names that won't
1028          be found via lookup_minimal_symbol().  E.g., it has been
1029          observed in frv-uclinux (ELF) executables that a static,
1030          function-local variable named "foo" might appear in the
1031          linker symbols as "foo.6" or "foo.3".  Thus, there is no
1032          point in attempting to extend the lookup-by-name mechanism to
1033          handle this case due to the fact that there can be multiple
1034          names.
1035
1036          So, instead, search the section table when lookup by name has
1037          failed.  The ``addr'' and ``endaddr'' fields may have already
1038          been relocated.  If so, the relocation offset (i.e. the
1039          ANOFFSET value) needs to be subtracted from these values when
1040          performing the comparison.  We unconditionally subtract it,
1041          because, when no relocation has been performed, the ANOFFSET
1042          value will simply be zero.
1043
1044          The address of the symbol whose section we're fixing up HAS
1045          NOT BEEN adjusted (relocated) yet.  It can't have been since
1046          the section isn't yet known and knowing the section is
1047          necessary in order to add the correct relocation value.  In
1048          other words, we wouldn't even be in this function (attempting
1049          to compute the section) if it were already known.
1050
1051          Note that it is possible to search the minimal symbols
1052          (subtracting the relocation value if necessary) to find the
1053          matching minimal symbol, but this is overkill and much less
1054          efficient.  It is not necessary to find the matching minimal
1055          symbol, only its section.
1056
1057          Note that this technique (of doing a section table search)
1058          can fail when unrelocated section addresses overlap.  For
1059          this reason, we still attempt a lookup by name prior to doing
1060          a search of the section table.  */
1061
1062       struct obj_section *s;
1063
1064       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1065         {
1066           int idx = s->the_bfd_section->index;
1067           CORE_ADDR offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, idx);
1068
1069           if (obj_section_addr (s) - offset <= addr
1070               && addr < obj_section_endaddr (s) - offset)
1071             {
1072               ginfo->obj_section = s;
1073               ginfo->section = idx;
1074               return;
1075             }
1076         }
1077     }
1078 }
1079
1080 struct symbol *
1081 fixup_symbol_section (struct symbol *sym, struct objfile *objfile)
1082 {
1083   CORE_ADDR addr;
1084
1085   if (!sym)
1086     return NULL;
1087
1088   if (SYMBOL_OBJ_SECTION (sym))
1089     return sym;
1090
1091   /* We either have an OBJFILE, or we can get at it from the sym's
1092      symtab.  Anything else is a bug.  */
1093   gdb_assert (objfile || SYMBOL_SYMTAB (sym));
1094
1095   if (objfile == NULL)
1096     objfile = SYMBOL_SYMTAB (sym)->objfile;
1097
1098   /* We should have an objfile by now.  */
1099   gdb_assert (objfile);
1100
1101   switch (SYMBOL_CLASS (sym))
1102     {
1103     case LOC_STATIC:
1104     case LOC_LABEL:
1105       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
1106       break;
1107     case LOC_BLOCK:
1108       addr = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
1109       break;
1110
1111     default:
1112       /* Nothing else will be listed in the minsyms -- no use looking
1113          it up.  */
1114       return sym;
1115     }
1116
1117   fixup_section (&sym->ginfo, addr, objfile);
1118
1119   return sym;
1120 }
1121
1122 /* Compute the demangled form of NAME as used by the various symbol
1123    lookup functions.  The result is stored in *RESULT_NAME.  Returns a
1124    cleanup which can be used to clean up the result.
1125
1126    For Ada, this function just sets *RESULT_NAME to NAME, unmodified.
1127    Normally, Ada symbol lookups are performed using the encoded name
1128    rather than the demangled name, and so it might seem to make sense
1129    for this function to return an encoded version of NAME.
1130    Unfortunately, we cannot do this, because this function is used in
1131    circumstances where it is not appropriate to try to encode NAME.
1132    For instance, when displaying the frame info, we demangle the name
1133    of each parameter, and then perform a symbol lookup inside our
1134    function using that demangled name.  In Ada, certain functions
1135    have internally-generated parameters whose name contain uppercase
1136    characters.  Encoding those name would result in those uppercase
1137    characters to become lowercase, and thus cause the symbol lookup
1138    to fail.  */
1139
1140 struct cleanup *
1141 demangle_for_lookup (const char *name, enum language lang,
1142                      const char **result_name)
1143 {
1144   char *demangled_name = NULL;
1145   const char *modified_name = NULL;
1146   struct cleanup *cleanup = make_cleanup (null_cleanup, 0);
1147
1148   modified_name = name;
1149
1150   /* If we are using C++, D, Go, or Java, demangle the name before doing a
1151      lookup, so we can always binary search.  */
1152   if (lang == language_cplus)
1153     {
1154       demangled_name = cplus_demangle (name, DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
1155       if (demangled_name)
1156         {
1157           modified_name = demangled_name;
1158           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1159         }
1160       else
1161         {
1162           /* If we were given a non-mangled name, canonicalize it
1163              according to the language (so far only for C++).  */
1164           demangled_name = cp_canonicalize_string (name);
1165           if (demangled_name)
1166             {
1167               modified_name = demangled_name;
1168               make_cleanup (xfree, demangled_name);
1169             }
1170         }
1171     }
1172   else if (lang == language_java)
1173     {
1174       demangled_name = cplus_demangle (name,
1175                                        DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS | DMGL_JAVA);
1176       if (demangled_name)
1177         {
1178           modified_name = demangled_name;
1179           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1180         }
1181     }
1182   else if (lang == language_d)
1183     {
1184       demangled_name = d_demangle (name, 0);
1185       if (demangled_name)
1186         {
1187           modified_name = demangled_name;
1188           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1189         }
1190     }
1191   else if (lang == language_go)
1192     {
1193       demangled_name = go_demangle (name, 0);
1194       if (demangled_name)
1195         {
1196           modified_name = demangled_name;
1197           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1198         }
1199     }
1200
1201   *result_name = modified_name;
1202   return cleanup;
1203 }
1204
1205 /* Find the definition for a specified symbol name NAME
1206    in domain DOMAIN, visible from lexical block BLOCK.
1207    Returns the struct symbol pointer, or zero if no symbol is found.
1208    C++: if IS_A_FIELD_OF_THIS is nonzero on entry, check to see if
1209    NAME is a field of the current implied argument `this'.  If so set
1210    *IS_A_FIELD_OF_THIS to 1, otherwise set it to zero.
1211    BLOCK_FOUND is set to the block in which NAME is found (in the case of
1212    a field of `this', value_of_this sets BLOCK_FOUND to the proper value.)  */
1213
1214 /* This function (or rather its subordinates) have a bunch of loops and
1215    it would seem to be attractive to put in some QUIT's (though I'm not really
1216    sure whether it can run long enough to be really important).  But there
1217    are a few calls for which it would appear to be bad news to quit
1218    out of here: e.g., find_proc_desc in alpha-mdebug-tdep.c.  (Note
1219    that there is C++ code below which can error(), but that probably
1220    doesn't affect these calls since they are looking for a known
1221    variable and thus can probably assume it will never hit the C++
1222    code).  */
1223
1224 struct symbol *
1225 lookup_symbol_in_language (const char *name, const struct block *block,
1226                            const domain_enum domain, enum language lang,
1227                            int *is_a_field_of_this)
1228 {
1229   const char *modified_name;
1230   struct symbol *returnval;
1231   struct cleanup *cleanup = demangle_for_lookup (name, lang, &modified_name);
1232
1233   returnval = lookup_symbol_aux (modified_name, block, domain, lang,
1234                                  is_a_field_of_this);
1235   do_cleanups (cleanup);
1236
1237   return returnval;
1238 }
1239
1240 /* Behave like lookup_symbol_in_language, but performed with the
1241    current language.  */
1242
1243 struct symbol *
1244 lookup_symbol (const char *name, const struct block *block,
1245                domain_enum domain, int *is_a_field_of_this)
1246 {
1247   return lookup_symbol_in_language (name, block, domain,
1248                                     current_language->la_language,
1249                                     is_a_field_of_this);
1250 }
1251
1252 /* Look up the `this' symbol for LANG in BLOCK.  Return the symbol if
1253    found, or NULL if not found.  */
1254
1255 struct symbol *
1256 lookup_language_this (const struct language_defn *lang,
1257                       const struct block *block)
1258 {
1259   if (lang->la_name_of_this == NULL || block == NULL)
1260     return NULL;
1261
1262   while (block)
1263     {
1264       struct symbol *sym;
1265
1266       sym = lookup_block_symbol (block, lang->la_name_of_this, VAR_DOMAIN);
1267       if (sym != NULL)
1268         {
1269           block_found = block;
1270           return sym;
1271         }
1272       if (BLOCK_FUNCTION (block))
1273         break;
1274       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1275     }
1276
1277   return NULL;
1278 }
1279
1280 /* Behave like lookup_symbol except that NAME is the natural name
1281    (e.g., demangled name) of the symbol that we're looking for.  */
1282
1283 static struct symbol *
1284 lookup_symbol_aux (const char *name, const struct block *block,
1285                    const domain_enum domain, enum language language,
1286                    int *is_a_field_of_this)
1287 {
1288   struct symbol *sym;
1289   const struct language_defn *langdef;
1290
1291   /* Make sure we do something sensible with is_a_field_of_this, since
1292      the callers that set this parameter to some non-null value will
1293      certainly use it later and expect it to be either 0 or 1.
1294      If we don't set it, the contents of is_a_field_of_this are
1295      undefined.  */
1296   if (is_a_field_of_this != NULL)
1297     *is_a_field_of_this = 0;
1298
1299   /* Search specified block and its superiors.  Don't search
1300      STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1301
1302   sym = lookup_symbol_aux_local (name, block, domain, language);
1303   if (sym != NULL)
1304     return sym;
1305
1306   /* If requested to do so by the caller and if appropriate for LANGUAGE,
1307      check to see if NAME is a field of `this'.  */
1308
1309   langdef = language_def (language);
1310
1311   if (is_a_field_of_this != NULL)
1312     {
1313       struct symbol *sym = lookup_language_this (langdef, block);
1314
1315       if (sym)
1316         {
1317           struct type *t = sym->type;
1318
1319           /* I'm not really sure that type of this can ever
1320              be typedefed; just be safe.  */
1321           CHECK_TYPEDEF (t);
1322           if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR
1323               || TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_REF)
1324             t = TYPE_TARGET_TYPE (t);
1325
1326           if (TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_STRUCT
1327               && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_UNION)
1328             error (_("Internal error: `%s' is not an aggregate"),
1329                    langdef->la_name_of_this);
1330
1331           if (check_field (t, name))
1332             {
1333               *is_a_field_of_this = 1;
1334               return NULL;
1335             }
1336         }
1337     }
1338
1339   /* Now do whatever is appropriate for LANGUAGE to look
1340      up static and global variables.  */
1341
1342   sym = langdef->la_lookup_symbol_nonlocal (name, block, domain);
1343   if (sym != NULL)
1344     return sym;
1345
1346   /* Now search all static file-level symbols.  Not strictly correct,
1347      but more useful than an error.  */
1348
1349   return lookup_static_symbol_aux (name, domain);
1350 }
1351
1352 /* Search all static file-level symbols for NAME from DOMAIN.  Do the symtabs
1353    first, then check the psymtabs.  If a psymtab indicates the existence of the
1354    desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab conversion on
1355    the fly and return the found symbol.  */
1356
1357 struct symbol *
1358 lookup_static_symbol_aux (const char *name, const domain_enum domain)
1359 {
1360   struct objfile *objfile;
1361   struct symbol *sym;
1362
1363   sym = lookup_symbol_aux_symtabs (STATIC_BLOCK, name, domain);
1364   if (sym != NULL)
1365     return sym;
1366
1367   ALL_OBJFILES (objfile)
1368   {
1369     sym = lookup_symbol_aux_quick (objfile, STATIC_BLOCK, name, domain);
1370     if (sym != NULL)
1371       return sym;
1372   }
1373
1374   return NULL;
1375 }
1376
1377 /* Check to see if the symbol is defined in BLOCK or its superiors.
1378    Don't search STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1379
1380 static struct symbol *
1381 lookup_symbol_aux_local (const char *name, const struct block *block,
1382                          const domain_enum domain,
1383                          enum language language)
1384 {
1385   struct symbol *sym;
1386   const struct block *static_block = block_static_block (block);
1387   const char *scope = block_scope (block);
1388   
1389   /* Check if either no block is specified or it's a global block.  */
1390
1391   if (static_block == NULL)
1392     return NULL;
1393
1394   while (block != static_block)
1395     {
1396       sym = lookup_symbol_aux_block (name, block, domain);
1397       if (sym != NULL)
1398         return sym;
1399
1400       if (language == language_cplus || language == language_fortran)
1401         {
1402           sym = cp_lookup_symbol_imports_or_template (scope, name, block,
1403                                                       domain);
1404           if (sym != NULL)
1405             return sym;
1406         }
1407
1408       if (BLOCK_FUNCTION (block) != NULL && block_inlined_p (block))
1409         break;
1410       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1411     }
1412
1413   /* We've reached the edge of the function without finding a result.  */
1414
1415   return NULL;
1416 }
1417
1418 /* Look up OBJFILE to BLOCK.  */
1419
1420 struct objfile *
1421 lookup_objfile_from_block (const struct block *block)
1422 {
1423   struct objfile *obj;
1424   struct symtab *s;
1425
1426   if (block == NULL)
1427     return NULL;
1428
1429   block = block_global_block (block);
1430   /* Go through SYMTABS.  */
1431   ALL_SYMTABS (obj, s)
1432     if (block == BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK))
1433       {
1434         if (obj->separate_debug_objfile_backlink)
1435           obj = obj->separate_debug_objfile_backlink;
1436
1437         return obj;
1438       }
1439
1440   return NULL;
1441 }
1442
1443 /* Look up a symbol in a block; if found, fixup the symbol, and set
1444    block_found appropriately.  */
1445
1446 struct symbol *
1447 lookup_symbol_aux_block (const char *name, const struct block *block,
1448                          const domain_enum domain)
1449 {
1450   struct symbol *sym;
1451
1452   sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1453   if (sym)
1454     {
1455       block_found = block;
1456       return fixup_symbol_section (sym, NULL);
1457     }
1458
1459   return NULL;
1460 }
1461
1462 /* Check all global symbols in OBJFILE in symtabs and
1463    psymtabs.  */
1464
1465 struct symbol *
1466 lookup_global_symbol_from_objfile (const struct objfile *main_objfile,
1467                                    const char *name,
1468                                    const domain_enum domain)
1469 {
1470   const struct objfile *objfile;
1471   struct symbol *sym;
1472   struct blockvector *bv;
1473   const struct block *block;
1474   struct symtab *s;
1475
1476   for (objfile = main_objfile;
1477        objfile;
1478        objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, objfile))
1479     {
1480       /* Go through symtabs.  */
1481       ALL_OBJFILE_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1482         {
1483           bv = BLOCKVECTOR (s);
1484           block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1485           sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1486           if (sym)
1487             {
1488               block_found = block;
1489               return fixup_symbol_section (sym, (struct objfile *)objfile);
1490             }
1491         }
1492
1493       sym = lookup_symbol_aux_quick ((struct objfile *) objfile, GLOBAL_BLOCK,
1494                                      name, domain);
1495       if (sym)
1496         return sym;
1497     }
1498
1499   return NULL;
1500 }
1501
1502 /* Check to see if the symbol is defined in one of the OBJFILE's
1503    symtabs.  BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK,
1504    depending on whether or not we want to search global symbols or
1505    static symbols.  */
1506
1507 static struct symbol *
1508 lookup_symbol_aux_objfile (struct objfile *objfile, int block_index,
1509                            const char *name, const domain_enum domain)
1510 {
1511   struct symbol *sym = NULL;
1512   struct blockvector *bv;
1513   const struct block *block;
1514   struct symtab *s;
1515
1516   if (objfile->sf)
1517     objfile->sf->qf->pre_expand_symtabs_matching (objfile, block_index,
1518                                                   name, domain);
1519
1520   ALL_OBJFILE_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1521     {
1522       bv = BLOCKVECTOR (s);
1523       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
1524       sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1525       if (sym)
1526         {
1527           block_found = block;
1528           return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1529         }
1530     }
1531
1532   return NULL;
1533 }
1534
1535 /* Same as lookup_symbol_aux_objfile, except that it searches all
1536    objfiles.  Return the first match found.  */
1537
1538 static struct symbol *
1539 lookup_symbol_aux_symtabs (int block_index, const char *name,
1540                            const domain_enum domain)
1541 {
1542   struct symbol *sym;
1543   struct objfile *objfile;
1544
1545   ALL_OBJFILES (objfile)
1546   {
1547     sym = lookup_symbol_aux_objfile (objfile, block_index, name, domain);
1548     if (sym)
1549       return sym;
1550   }
1551
1552   return NULL;
1553 }
1554
1555 /* Wrapper around lookup_symbol_aux_objfile for search_symbols.
1556    Look up LINKAGE_NAME in DOMAIN in the global and static blocks of OBJFILE
1557    and all related objfiles.  */
1558
1559 static struct symbol *
1560 lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name (struct objfile *objfile,
1561                                             const char *linkage_name,
1562                                             domain_enum domain)
1563 {
1564   enum language lang = current_language->la_language;
1565   const char *modified_name;
1566   struct cleanup *cleanup = demangle_for_lookup (linkage_name, lang,
1567                                                  &modified_name);
1568   struct objfile *main_objfile, *cur_objfile;
1569
1570   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
1571     main_objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
1572   else
1573     main_objfile = objfile;
1574
1575   for (cur_objfile = main_objfile;
1576        cur_objfile;
1577        cur_objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, cur_objfile))
1578     {
1579       struct symbol *sym;
1580
1581       sym = lookup_symbol_aux_objfile (cur_objfile, GLOBAL_BLOCK,
1582                                        modified_name, domain);
1583       if (sym == NULL)
1584         sym = lookup_symbol_aux_objfile (cur_objfile, STATIC_BLOCK,
1585                                          modified_name, domain);
1586       if (sym != NULL)
1587         {
1588           do_cleanups (cleanup);
1589           return sym;
1590         }
1591     }
1592
1593   do_cleanups (cleanup);
1594   return NULL;
1595 }
1596
1597 /* A helper function for lookup_symbol_aux that interfaces with the
1598    "quick" symbol table functions.  */
1599
1600 static struct symbol *
1601 lookup_symbol_aux_quick (struct objfile *objfile, int kind,
1602                          const char *name, const domain_enum domain)
1603 {
1604   struct symtab *symtab;
1605   struct blockvector *bv;
1606   const struct block *block;
1607   struct symbol *sym;
1608
1609   if (!objfile->sf)
1610     return NULL;
1611   symtab = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, kind, name, domain);
1612   if (!symtab)
1613     return NULL;
1614
1615   bv = BLOCKVECTOR (symtab);
1616   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, kind);
1617   sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1618   if (!sym)
1619     {
1620       /* This shouldn't be necessary, but as a last resort try
1621          looking in the statics even though the psymtab claimed
1622          the symbol was global, or vice-versa.  It's possible
1623          that the psymtab gets it wrong in some cases.  */
1624
1625       /* FIXME: carlton/2002-09-30: Should we really do that?
1626          If that happens, isn't it likely to be a GDB error, in
1627          which case we should fix the GDB error rather than
1628          silently dealing with it here?  So I'd vote for
1629          removing the check for the symbol in the other
1630          block.  */
1631       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv,
1632                                  kind == GLOBAL_BLOCK ?
1633                                  STATIC_BLOCK : GLOBAL_BLOCK);
1634       sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1635       if (!sym)
1636         error (_("\
1637 Internal: %s symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
1638 %s may be an inlined function, or may be a template function\n\
1639 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
1640                kind == GLOBAL_BLOCK ? "global" : "static",
1641                name, symtab->filename, name, name);
1642     }
1643   return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1644 }
1645
1646 /* A default version of lookup_symbol_nonlocal for use by languages
1647    that can't think of anything better to do.  This implements the C
1648    lookup rules.  */
1649
1650 struct symbol *
1651 basic_lookup_symbol_nonlocal (const char *name,
1652                               const struct block *block,
1653                               const domain_enum domain)
1654 {
1655   struct symbol *sym;
1656
1657   /* NOTE: carlton/2003-05-19: The comments below were written when
1658      this (or what turned into this) was part of lookup_symbol_aux;
1659      I'm much less worried about these questions now, since these
1660      decisions have turned out well, but I leave these comments here
1661      for posterity.  */
1662
1663   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There is a question as to whether or
1664      not it would be appropriate to search the current global block
1665      here as well.  (That's what this code used to do before the
1666      is_a_field_of_this check was moved up.)  On the one hand, it's
1667      redundant with the lookup_symbol_aux_symtabs search that happens
1668      next.  On the other hand, if decode_line_1 is passed an argument
1669      like filename:var, then the user presumably wants 'var' to be
1670      searched for in filename.  On the third hand, there shouldn't be
1671      multiple global variables all of which are named 'var', and it's
1672      not like decode_line_1 has ever restricted its search to only
1673      global variables in a single filename.  All in all, only
1674      searching the static block here seems best: it's correct and it's
1675      cleanest.  */
1676
1677   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There's also a possible performance
1678      issue here: if you usually search for global symbols in the
1679      current file, then it would be slightly better to search the
1680      current global block before searching all the symtabs.  But there
1681      are other factors that have a much greater effect on performance
1682      than that one, so I don't think we should worry about that for
1683      now.  */
1684
1685   sym = lookup_symbol_static (name, block, domain);
1686   if (sym != NULL)
1687     return sym;
1688
1689   return lookup_symbol_global (name, block, domain);
1690 }
1691
1692 /* Lookup a symbol in the static block associated to BLOCK, if there
1693    is one; do nothing if BLOCK is NULL or a global block.  */
1694
1695 struct symbol *
1696 lookup_symbol_static (const char *name,
1697                       const struct block *block,
1698                       const domain_enum domain)
1699 {
1700   const struct block *static_block = block_static_block (block);
1701
1702   if (static_block != NULL)
1703     return lookup_symbol_aux_block (name, static_block, domain);
1704   else
1705     return NULL;
1706 }
1707
1708 /* Private data to be used with lookup_symbol_global_iterator_cb.  */
1709
1710 struct global_sym_lookup_data
1711 {
1712   /* The name of the symbol we are searching for.  */
1713   const char *name;
1714
1715   /* The domain to use for our search.  */
1716   domain_enum domain;
1717
1718   /* The field where the callback should store the symbol if found.
1719      It should be initialized to NULL before the search is started.  */
1720   struct symbol *result;
1721 };
1722
1723 /* A callback function for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order.
1724    It searches by name for a symbol in the GLOBAL_BLOCK of the given
1725    OBJFILE.  The arguments for the search are passed via CB_DATA,
1726    which in reality is a pointer to struct global_sym_lookup_data.  */
1727
1728 static int
1729 lookup_symbol_global_iterator_cb (struct objfile *objfile,
1730                                   void *cb_data)
1731 {
1732   struct global_sym_lookup_data *data =
1733     (struct global_sym_lookup_data *) cb_data;
1734
1735   gdb_assert (data->result == NULL);
1736
1737   data->result = lookup_symbol_aux_objfile (objfile, GLOBAL_BLOCK,
1738                                             data->name, data->domain);
1739   if (data->result == NULL)
1740     data->result = lookup_symbol_aux_quick (objfile, GLOBAL_BLOCK,
1741                                             data->name, data->domain);
1742
1743   /* If we found a match, tell the iterator to stop.  Otherwise,
1744      keep going.  */
1745   return (data->result != NULL);
1746 }
1747
1748 /* Lookup a symbol in all files' global blocks (searching psymtabs if
1749    necessary).  */
1750
1751 struct symbol *
1752 lookup_symbol_global (const char *name,
1753                       const struct block *block,
1754                       const domain_enum domain)
1755 {
1756   struct symbol *sym = NULL;
1757   struct objfile *objfile = NULL;
1758   struct global_sym_lookup_data lookup_data;
1759
1760   /* Call library-specific lookup procedure.  */
1761   objfile = lookup_objfile_from_block (block);
1762   if (objfile != NULL)
1763     sym = solib_global_lookup (objfile, name, domain);
1764   if (sym != NULL)
1765     return sym;
1766
1767   memset (&lookup_data, 0, sizeof (lookup_data));
1768   lookup_data.name = name;
1769   lookup_data.domain = domain;
1770   gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
1771     (objfile != NULL ? get_objfile_arch (objfile) : target_gdbarch (),
1772      lookup_symbol_global_iterator_cb, &lookup_data, objfile);
1773
1774   return lookup_data.result;
1775 }
1776
1777 int
1778 symbol_matches_domain (enum language symbol_language,
1779                        domain_enum symbol_domain,
1780                        domain_enum domain)
1781 {
1782   /* For C++ "struct foo { ... }" also defines a typedef for "foo".
1783      A Java class declaration also defines a typedef for the class.
1784      Similarly, any Ada type declaration implicitly defines a typedef.  */
1785   if (symbol_language == language_cplus
1786       || symbol_language == language_d
1787       || symbol_language == language_java
1788       || symbol_language == language_ada)
1789     {
1790       if ((domain == VAR_DOMAIN || domain == STRUCT_DOMAIN)
1791           && symbol_domain == STRUCT_DOMAIN)
1792         return 1;
1793     }
1794   /* For all other languages, strict match is required.  */
1795   return (symbol_domain == domain);
1796 }
1797
1798 /* Look up a type named NAME in the struct_domain.  The type returned
1799    must not be opaque -- i.e., must have at least one field
1800    defined.  */
1801
1802 struct type *
1803 lookup_transparent_type (const char *name)
1804 {
1805   return current_language->la_lookup_transparent_type (name);
1806 }
1807
1808 /* A helper for basic_lookup_transparent_type that interfaces with the
1809    "quick" symbol table functions.  */
1810
1811 static struct type *
1812 basic_lookup_transparent_type_quick (struct objfile *objfile, int kind,
1813                                      const char *name)
1814 {
1815   struct symtab *symtab;
1816   struct blockvector *bv;
1817   struct block *block;
1818   struct symbol *sym;
1819
1820   if (!objfile->sf)
1821     return NULL;
1822   symtab = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, kind, name, STRUCT_DOMAIN);
1823   if (!symtab)
1824     return NULL;
1825
1826   bv = BLOCKVECTOR (symtab);
1827   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, kind);
1828   sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
1829   if (!sym)
1830     {
1831       int other_kind = kind == GLOBAL_BLOCK ? STATIC_BLOCK : GLOBAL_BLOCK;
1832
1833       /* This shouldn't be necessary, but as a last resort
1834        * try looking in the 'other kind' even though the psymtab
1835        * claimed the symbol was one thing.  It's possible that
1836        * the psymtab gets it wrong in some cases.
1837        */
1838       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, other_kind);
1839       sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
1840       if (!sym)
1841         /* FIXME; error is wrong in one case.  */
1842         error (_("\
1843 Internal: global symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
1844 %s may be an inlined function, or may be a template function\n\
1845 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
1846                name, symtab->filename, name, name);
1847     }
1848   if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1849     return SYMBOL_TYPE (sym);
1850
1851   return NULL;
1852 }
1853
1854 /* The standard implementation of lookup_transparent_type.  This code
1855    was modeled on lookup_symbol -- the parts not relevant to looking
1856    up types were just left out.  In particular it's assumed here that
1857    types are available in struct_domain and only at file-static or
1858    global blocks.  */
1859
1860 struct type *
1861 basic_lookup_transparent_type (const char *name)
1862 {
1863   struct symbol *sym;
1864   struct symtab *s = NULL;
1865   struct blockvector *bv;
1866   struct objfile *objfile;
1867   struct block *block;
1868   struct type *t;
1869
1870   /* Now search all the global symbols.  Do the symtab's first, then
1871      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
1872      of the desired name as a global, then do psymtab-to-symtab
1873      conversion on the fly and return the found symbol.  */
1874
1875   ALL_OBJFILES (objfile)
1876   {
1877     if (objfile->sf)
1878       objfile->sf->qf->pre_expand_symtabs_matching (objfile,
1879                                                     GLOBAL_BLOCK,
1880                                                     name, STRUCT_DOMAIN);
1881
1882     ALL_OBJFILE_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1883       {
1884         bv = BLOCKVECTOR (s);
1885         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1886         sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
1887         if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1888           {
1889             return SYMBOL_TYPE (sym);
1890           }
1891       }
1892   }
1893
1894   ALL_OBJFILES (objfile)
1895   {
1896     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
1897     if (t)
1898       return t;
1899   }
1900
1901   /* Now search the static file-level symbols.
1902      Not strictly correct, but more useful than an error.
1903      Do the symtab's first, then
1904      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
1905      of the desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
1906      conversion on the fly and return the found symbol.  */
1907
1908   ALL_OBJFILES (objfile)
1909   {
1910     if (objfile->sf)
1911       objfile->sf->qf->pre_expand_symtabs_matching (objfile, STATIC_BLOCK,
1912                                                     name, STRUCT_DOMAIN);
1913
1914     ALL_OBJFILE_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1915       {
1916         bv = BLOCKVECTOR (s);
1917         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
1918         sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
1919         if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1920           {
1921             return SYMBOL_TYPE (sym);
1922           }
1923       }
1924   }
1925
1926   ALL_OBJFILES (objfile)
1927   {
1928     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, STATIC_BLOCK, name);
1929     if (t)
1930       return t;
1931   }
1932
1933   return (struct type *) 0;
1934 }
1935
1936 /* Find the name of the file containing main().  */
1937 /* FIXME:  What about languages without main() or specially linked
1938    executables that have no main() ?   */
1939
1940 const char *
1941 find_main_filename (void)
1942 {
1943   struct objfile *objfile;
1944   char *name = main_name ();
1945
1946   ALL_OBJFILES (objfile)
1947   {
1948     const char *result;
1949
1950     if (!objfile->sf)
1951       continue;
1952     result = objfile->sf->qf->find_symbol_file (objfile, name);
1953     if (result)
1954       return result;
1955   }
1956   return (NULL);
1957 }
1958
1959 /* Search BLOCK for symbol NAME in DOMAIN.
1960
1961    Note that if NAME is the demangled form of a C++ symbol, we will fail
1962    to find a match during the binary search of the non-encoded names, but
1963    for now we don't worry about the slight inefficiency of looking for
1964    a match we'll never find, since it will go pretty quick.  Once the
1965    binary search terminates, we drop through and do a straight linear
1966    search on the symbols.  Each symbol which is marked as being a ObjC/C++
1967    symbol (language_cplus or language_objc set) has both the encoded and
1968    non-encoded names tested for a match.  */
1969
1970 struct symbol *
1971 lookup_block_symbol (const struct block *block, const char *name,
1972                      const domain_enum domain)
1973 {
1974   struct block_iterator iter;
1975   struct symbol *sym;
1976
1977   if (!BLOCK_FUNCTION (block))
1978     {
1979       for (sym = block_iter_name_first (block, name, &iter);
1980            sym != NULL;
1981            sym = block_iter_name_next (name, &iter))
1982         {
1983           if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
1984                                      SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
1985             return sym;
1986         }
1987       return NULL;
1988     }
1989   else
1990     {
1991       /* Note that parameter symbols do not always show up last in the
1992          list; this loop makes sure to take anything else other than
1993          parameter symbols first; it only uses parameter symbols as a
1994          last resort.  Note that this only takes up extra computation
1995          time on a match.  */
1996
1997       struct symbol *sym_found = NULL;
1998
1999       for (sym = block_iter_name_first (block, name, &iter);
2000            sym != NULL;
2001            sym = block_iter_name_next (name, &iter))
2002         {
2003           if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
2004                                      SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
2005             {
2006               sym_found = sym;
2007               if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
2008                 {
2009                   break;
2010                 }
2011             }
2012         }
2013       return (sym_found);       /* Will be NULL if not found.  */
2014     }
2015 }
2016
2017 /* Iterate over the symbols named NAME, matching DOMAIN, starting with
2018    BLOCK.
2019    
2020    For each symbol that matches, CALLBACK is called.  The symbol and
2021    DATA are passed to the callback.
2022    
2023    If CALLBACK returns zero, the iteration ends.  Otherwise, the
2024    search continues.  This function iterates upward through blocks.
2025    When the outermost block has been finished, the function
2026    returns.  */
2027
2028 void
2029 iterate_over_symbols (const struct block *block, const char *name,
2030                       const domain_enum domain,
2031                       symbol_found_callback_ftype *callback,
2032                       void *data)
2033 {
2034   while (block)
2035     {
2036       struct block_iterator iter;
2037       struct symbol *sym;
2038
2039       for (sym = block_iter_name_first (block, name, &iter);
2040            sym != NULL;
2041            sym = block_iter_name_next (name, &iter))
2042         {
2043           if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
2044                                      SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
2045             {
2046               if (!callback (sym, data))
2047                 return;
2048             }
2049         }
2050
2051       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
2052     }
2053 }
2054
2055 /* Find the symtab associated with PC and SECTION.  Look through the
2056    psymtabs and read in another symtab if necessary.  */
2057
2058 struct symtab *
2059 find_pc_sect_symtab (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
2060 {
2061   struct block *b;
2062   struct blockvector *bv;
2063   struct symtab *s = NULL;
2064   struct symtab *best_s = NULL;
2065   struct objfile *objfile;
2066   struct program_space *pspace;
2067   CORE_ADDR distance = 0;
2068   struct minimal_symbol *msymbol;
2069
2070   pspace = current_program_space;
2071
2072   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
2073      necessary because we loop based on the block's high and low code
2074      addresses, which do not include the data ranges, and because
2075      we call find_pc_sect_psymtab which has a similar restriction based
2076      on the partial_symtab's texthigh and textlow.  */
2077   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
2078   if (msymbol
2079       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_data
2080           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_bss
2081           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_abs
2082           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_data
2083           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_bss))
2084     return NULL;
2085
2086   /* Search all symtabs for the one whose file contains our address, and which
2087      is the smallest of all the ones containing the address.  This is designed
2088      to deal with a case like symtab a is at 0x1000-0x2000 and 0x3000-0x4000
2089      and symtab b is at 0x2000-0x3000.  So the GLOBAL_BLOCK for a is from
2090      0x1000-0x4000, but for address 0x2345 we want to return symtab b.
2091
2092      This happens for native ecoff format, where code from included files
2093      gets its own symtab.  The symtab for the included file should have
2094      been read in already via the dependency mechanism.
2095      It might be swifter to create several symtabs with the same name
2096      like xcoff does (I'm not sure).
2097
2098      It also happens for objfiles that have their functions reordered.
2099      For these, the symtab we are looking for is not necessarily read in.  */
2100
2101   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
2102   {
2103     bv = BLOCKVECTOR (s);
2104     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
2105
2106     if (BLOCK_START (b) <= pc
2107         && BLOCK_END (b) > pc
2108         && (distance == 0
2109             || BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b) < distance))
2110       {
2111         /* For an objfile that has its functions reordered,
2112            find_pc_psymtab will find the proper partial symbol table
2113            and we simply return its corresponding symtab.  */
2114         /* In order to better support objfiles that contain both
2115            stabs and coff debugging info, we continue on if a psymtab
2116            can't be found.  */
2117         if ((objfile->flags & OBJF_REORDERED) && objfile->sf)
2118           {
2119             struct symtab *result;
2120
2121             result
2122               = objfile->sf->qf->find_pc_sect_symtab (objfile,
2123                                                       msymbol,
2124                                                       pc, section,
2125                                                       0);
2126             if (result)
2127               return result;
2128           }
2129         if (section != 0)
2130           {
2131             struct block_iterator iter;
2132             struct symbol *sym = NULL;
2133
2134             ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
2135               {
2136                 fixup_symbol_section (sym, objfile);
2137                 if (matching_obj_sections (SYMBOL_OBJ_SECTION (sym), section))
2138                   break;
2139               }
2140             if (sym == NULL)
2141               continue;         /* No symbol in this symtab matches
2142                                    section.  */
2143           }
2144         distance = BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b);
2145         best_s = s;
2146       }
2147   }
2148
2149   if (best_s != NULL)
2150     return (best_s);
2151
2152   ALL_OBJFILES (objfile)
2153   {
2154     struct symtab *result;
2155
2156     if (!objfile->sf)
2157       continue;
2158     result = objfile->sf->qf->find_pc_sect_symtab (objfile,
2159                                                    msymbol,
2160                                                    pc, section,
2161                                                    1);
2162     if (result)
2163       return result;
2164   }
2165
2166   return NULL;
2167 }
2168
2169 /* Find the symtab associated with PC.  Look through the psymtabs and read
2170    in another symtab if necessary.  Backward compatibility, no section.  */
2171
2172 struct symtab *
2173 find_pc_symtab (CORE_ADDR pc)
2174 {
2175   return find_pc_sect_symtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
2176 }
2177 \f
2178
2179 /* Find the source file and line number for a given PC value and SECTION.
2180    Return a structure containing a symtab pointer, a line number,
2181    and a pc range for the entire source line.
2182    The value's .pc field is NOT the specified pc.
2183    NOTCURRENT nonzero means, if specified pc is on a line boundary,
2184    use the line that ends there.  Otherwise, in that case, the line
2185    that begins there is used.  */
2186
2187 /* The big complication here is that a line may start in one file, and end just
2188    before the start of another file.  This usually occurs when you #include
2189    code in the middle of a subroutine.  To properly find the end of a line's PC
2190    range, we must search all symtabs associated with this compilation unit, and
2191    find the one whose first PC is closer than that of the next line in this
2192    symtab.  */
2193
2194 /* If it's worth the effort, we could be using a binary search.  */
2195
2196 struct symtab_and_line
2197 find_pc_sect_line (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section, int notcurrent)
2198 {
2199   struct symtab *s;
2200   struct linetable *l;
2201   int len;
2202   int i;
2203   struct linetable_entry *item;
2204   struct symtab_and_line val;
2205   struct blockvector *bv;
2206   struct minimal_symbol *msymbol;
2207   struct minimal_symbol *mfunsym;
2208   struct objfile *objfile;
2209
2210   /* Info on best line seen so far, and where it starts, and its file.  */
2211
2212   struct linetable_entry *best = NULL;
2213   CORE_ADDR best_end = 0;
2214   struct symtab *best_symtab = 0;
2215
2216   /* Store here the first line number
2217      of a file which contains the line at the smallest pc after PC.
2218      If we don't find a line whose range contains PC,
2219      we will use a line one less than this,
2220      with a range from the start of that file to the first line's pc.  */
2221   struct linetable_entry *alt = NULL;
2222   struct symtab *alt_symtab = 0;
2223
2224   /* Info on best line seen in this file.  */
2225
2226   struct linetable_entry *prev;
2227
2228   /* If this pc is not from the current frame,
2229      it is the address of the end of a call instruction.
2230      Quite likely that is the start of the following statement.
2231      But what we want is the statement containing the instruction.
2232      Fudge the pc to make sure we get that.  */
2233
2234   init_sal (&val);              /* initialize to zeroes */
2235
2236   val.pspace = current_program_space;
2237
2238   /* It's tempting to assume that, if we can't find debugging info for
2239      any function enclosing PC, that we shouldn't search for line
2240      number info, either.  However, GAS can emit line number info for
2241      assembly files --- very helpful when debugging hand-written
2242      assembly code.  In such a case, we'd have no debug info for the
2243      function, but we would have line info.  */
2244
2245   if (notcurrent)
2246     pc -= 1;
2247
2248   /* elz: added this because this function returned the wrong
2249      information if the pc belongs to a stub (import/export)
2250      to call a shlib function.  This stub would be anywhere between
2251      two functions in the target, and the line info was erroneously
2252      taken to be the one of the line before the pc.  */
2253
2254   /* RT: Further explanation:
2255
2256    * We have stubs (trampolines) inserted between procedures.
2257    *
2258    * Example: "shr1" exists in a shared library, and a "shr1" stub also
2259    * exists in the main image.
2260    *
2261    * In the minimal symbol table, we have a bunch of symbols
2262    * sorted by start address.  The stubs are marked as "trampoline",
2263    * the others appear as text. E.g.:
2264    *
2265    *  Minimal symbol table for main image
2266    *     main:  code for main (text symbol)
2267    *     shr1: stub  (trampoline symbol)
2268    *     foo:   code for foo (text symbol)
2269    *     ...
2270    *  Minimal symbol table for "shr1" image:
2271    *     ...
2272    *     shr1: code for shr1 (text symbol)
2273    *     ...
2274    *
2275    * So the code below is trying to detect if we are in the stub
2276    * ("shr1" stub), and if so, find the real code ("shr1" trampoline),
2277    * and if found,  do the symbolization from the real-code address
2278    * rather than the stub address.
2279    *
2280    * Assumptions being made about the minimal symbol table:
2281    *   1. lookup_minimal_symbol_by_pc() will return a trampoline only
2282    *      if we're really in the trampoline.s If we're beyond it (say
2283    *      we're in "foo" in the above example), it'll have a closer
2284    *      symbol (the "foo" text symbol for example) and will not
2285    *      return the trampoline.
2286    *   2. lookup_minimal_symbol_text() will find a real text symbol
2287    *      corresponding to the trampoline, and whose address will
2288    *      be different than the trampoline address.  I put in a sanity
2289    *      check for the address being the same, to avoid an
2290    *      infinite recursion.
2291    */
2292   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
2293   if (msymbol != NULL)
2294     if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_solib_trampoline)
2295       {
2296         mfunsym = lookup_minimal_symbol_text (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
2297                                               NULL);
2298         if (mfunsym == NULL)
2299           /* I eliminated this warning since it is coming out
2300            * in the following situation:
2301            * gdb shmain // test program with shared libraries
2302            * (gdb) break shr1  // function in shared lib
2303            * Warning: In stub for ...
2304            * In the above situation, the shared lib is not loaded yet,
2305            * so of course we can't find the real func/line info,
2306            * but the "break" still works, and the warning is annoying.
2307            * So I commented out the warning.  RT */
2308           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
2309              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
2310           ;
2311         /* fall through */
2312         else if (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym)
2313                  == SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
2314           /* Avoid infinite recursion */
2315           /* See above comment about why warning is commented out.  */
2316           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
2317              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
2318           ;
2319         /* fall through */
2320         else
2321           return find_pc_line (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym), 0);
2322       }
2323
2324
2325   s = find_pc_sect_symtab (pc, section);
2326   if (!s)
2327     {
2328       /* If no symbol information, return previous pc.  */
2329       if (notcurrent)
2330         pc++;
2331       val.pc = pc;
2332       return val;
2333     }
2334
2335   bv = BLOCKVECTOR (s);
2336   objfile = s->objfile;
2337
2338   /* Look at all the symtabs that share this blockvector.
2339      They all have the same apriori range, that we found was right;
2340      but they have different line tables.  */
2341
2342   ALL_OBJFILE_SYMTABS (objfile, s)
2343     {
2344       if (BLOCKVECTOR (s) != bv)
2345         continue;
2346
2347       /* Find the best line in this symtab.  */
2348       l = LINETABLE (s);
2349       if (!l)
2350         continue;
2351       len = l->nitems;
2352       if (len <= 0)
2353         {
2354           /* I think len can be zero if the symtab lacks line numbers
2355              (e.g. gcc -g1).  (Either that or the LINETABLE is NULL;
2356              I'm not sure which, and maybe it depends on the symbol
2357              reader).  */
2358           continue;
2359         }
2360
2361       prev = NULL;
2362       item = l->item;           /* Get first line info.  */
2363
2364       /* Is this file's first line closer than the first lines of other files?
2365          If so, record this file, and its first line, as best alternate.  */
2366       if (item->pc > pc && (!alt || item->pc < alt->pc))
2367         {
2368           alt = item;
2369           alt_symtab = s;
2370         }
2371
2372       for (i = 0; i < len; i++, item++)
2373         {
2374           /* Leave prev pointing to the linetable entry for the last line
2375              that started at or before PC.  */
2376           if (item->pc > pc)
2377             break;
2378
2379           prev = item;
2380         }
2381
2382       /* At this point, prev points at the line whose start addr is <= pc, and
2383          item points at the next line.  If we ran off the end of the linetable
2384          (pc >= start of the last line), then prev == item.  If pc < start of
2385          the first line, prev will not be set.  */
2386
2387       /* Is this file's best line closer than the best in the other files?
2388          If so, record this file, and its best line, as best so far.  Don't
2389          save prev if it represents the end of a function (i.e. line number
2390          0) instead of a real line.  */
2391
2392       if (prev && prev->line && (!best || prev->pc > best->pc))
2393         {
2394           best = prev;
2395           best_symtab = s;
2396
2397           /* Discard BEST_END if it's before the PC of the current BEST.  */
2398           if (best_end <= best->pc)
2399             best_end = 0;
2400         }
2401
2402       /* If another line (denoted by ITEM) is in the linetable and its
2403          PC is after BEST's PC, but before the current BEST_END, then
2404          use ITEM's PC as the new best_end.  */
2405       if (best && i < len && item->pc > best->pc
2406           && (best_end == 0 || best_end > item->pc))
2407         best_end = item->pc;
2408     }
2409
2410   if (!best_symtab)
2411     {
2412       /* If we didn't find any line number info, just return zeros.
2413          We used to return alt->line - 1 here, but that could be
2414          anywhere; if we don't have line number info for this PC,
2415          don't make some up.  */
2416       val.pc = pc;
2417     }
2418   else if (best->line == 0)
2419     {
2420       /* If our best fit is in a range of PC's for which no line
2421          number info is available (line number is zero) then we didn't
2422          find any valid line information.  */
2423       val.pc = pc;
2424     }
2425   else
2426     {
2427       val.symtab = best_symtab;
2428       val.line = best->line;
2429       val.pc = best->pc;
2430       if (best_end && (!alt || best_end < alt->pc))
2431         val.end = best_end;
2432       else if (alt)
2433         val.end = alt->pc;
2434       else
2435         val.end = BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK));
2436     }
2437   val.section = section;
2438   return val;
2439 }
2440
2441 /* Backward compatibility (no section).  */
2442
2443 struct symtab_and_line
2444 find_pc_line (CORE_ADDR pc, int notcurrent)
2445 {
2446   struct obj_section *section;
2447
2448   section = find_pc_overlay (pc);
2449   if (pc_in_unmapped_range (pc, section))
2450     pc = overlay_mapped_address (pc, section);
2451   return find_pc_sect_line (pc, section, notcurrent);
2452 }
2453 \f
2454 /* Find line number LINE in any symtab whose name is the same as
2455    SYMTAB.
2456
2457    If found, return the symtab that contains the linetable in which it was
2458    found, set *INDEX to the index in the linetable of the best entry
2459    found, and set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an
2460    exact match.
2461
2462    If not found, return NULL.  */
2463
2464 struct symtab *
2465 find_line_symtab (struct symtab *symtab, int line,
2466                   int *index, int *exact_match)
2467 {
2468   int exact = 0;  /* Initialized here to avoid a compiler warning.  */
2469
2470   /* BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the smallest linenumber > LINE
2471      so far seen.  */
2472
2473   int best_index;
2474   struct linetable *best_linetable;
2475   struct symtab *best_symtab;
2476
2477   /* First try looking it up in the given symtab.  */
2478   best_linetable = LINETABLE (symtab);
2479   best_symtab = symtab;
2480   best_index = find_line_common (best_linetable, line, &exact, 0);
2481   if (best_index < 0 || !exact)
2482     {
2483       /* Didn't find an exact match.  So we better keep looking for
2484          another symtab with the same name.  In the case of xcoff,
2485          multiple csects for one source file (produced by IBM's FORTRAN
2486          compiler) produce multiple symtabs (this is unavoidable
2487          assuming csects can be at arbitrary places in memory and that
2488          the GLOBAL_BLOCK of a symtab has a begin and end address).  */
2489
2490       /* BEST is the smallest linenumber > LINE so far seen,
2491          or 0 if none has been seen so far.
2492          BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the item for it.  */
2493       int best;
2494
2495       struct objfile *objfile;
2496       struct symtab *s;
2497
2498       if (best_index >= 0)
2499         best = best_linetable->item[best_index].line;
2500       else
2501         best = 0;
2502
2503       ALL_OBJFILES (objfile)
2504       {
2505         if (objfile->sf)
2506           objfile->sf->qf->expand_symtabs_with_filename (objfile,
2507                                                          symtab->filename);
2508       }
2509
2510       /* Get symbol full file name if possible.  */
2511       symtab_to_fullname (symtab);
2512
2513       ALL_SYMTABS (objfile, s)
2514       {
2515         struct linetable *l;
2516         int ind;
2517
2518         if (FILENAME_CMP (symtab->filename, s->filename) != 0)
2519           continue;
2520         if (symtab->fullname != NULL
2521             && symtab_to_fullname (s) != NULL
2522             && FILENAME_CMP (symtab->fullname, s->fullname) != 0)
2523           continue;     
2524         l = LINETABLE (s);
2525         ind = find_line_common (l, line, &exact, 0);
2526         if (ind >= 0)
2527           {
2528             if (exact)
2529               {
2530                 best_index = ind;
2531                 best_linetable = l;
2532                 best_symtab = s;
2533                 goto done;
2534               }
2535             if (best == 0 || l->item[ind].line < best)
2536               {
2537                 best = l->item[ind].line;
2538                 best_index = ind;
2539                 best_linetable = l;
2540                 best_symtab = s;
2541               }
2542           }
2543       }
2544     }
2545 done:
2546   if (best_index < 0)
2547     return NULL;
2548
2549   if (index)
2550     *index = best_index;
2551   if (exact_match)
2552     *exact_match = exact;
2553
2554   return best_symtab;
2555 }
2556
2557 /* Given SYMTAB, returns all the PCs function in the symtab that
2558    exactly match LINE.  Returns NULL if there are no exact matches,
2559    but updates BEST_ITEM in this case.  */
2560
2561 VEC (CORE_ADDR) *
2562 find_pcs_for_symtab_line (struct symtab *symtab, int line,
2563                           struct linetable_entry **best_item)
2564 {
2565   int start = 0, ix;
2566   struct symbol *previous_function = NULL;
2567   VEC (CORE_ADDR) *result = NULL;
2568
2569   /* First, collect all the PCs that are at this line.  */
2570   while (1)
2571     {
2572       int was_exact;
2573       int idx;
2574
2575       idx = find_line_common (LINETABLE (symtab), line, &was_exact, start);
2576       if (idx < 0)
2577         break;
2578
2579       if (!was_exact)
2580         {
2581           struct linetable_entry *item = &LINETABLE (symtab)->item[idx];
2582
2583           if (*best_item == NULL || item->line < (*best_item)->line)
2584             *best_item = item;
2585
2586           break;
2587         }
2588
2589       VEC_safe_push (CORE_ADDR, result, LINETABLE (symtab)->item[idx].pc);
2590       start = idx + 1;
2591     }
2592
2593   return result;
2594 }
2595
2596 \f
2597 /* Set the PC value for a given source file and line number and return true.
2598    Returns zero for invalid line number (and sets the PC to 0).
2599    The source file is specified with a struct symtab.  */
2600
2601 int
2602 find_line_pc (struct symtab *symtab, int line, CORE_ADDR *pc)
2603 {
2604   struct linetable *l;
2605   int ind;
2606
2607   *pc = 0;
2608   if (symtab == 0)
2609     return 0;
2610
2611   symtab = find_line_symtab (symtab, line, &ind, NULL);
2612   if (symtab != NULL)
2613     {
2614       l = LINETABLE (symtab);
2615       *pc = l->item[ind].pc;
2616       return 1;
2617     }
2618   else
2619     return 0;
2620 }
2621
2622 /* Find the range of pc values in a line.
2623    Store the starting pc of the line into *STARTPTR
2624    and the ending pc (start of next line) into *ENDPTR.
2625    Returns 1 to indicate success.
2626    Returns 0 if could not find the specified line.  */
2627
2628 int
2629 find_line_pc_range (struct symtab_and_line sal, CORE_ADDR *startptr,
2630                     CORE_ADDR *endptr)
2631 {
2632   CORE_ADDR startaddr;
2633   struct symtab_and_line found_sal;
2634
2635   startaddr = sal.pc;
2636   if (startaddr == 0 && !find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &startaddr))
2637     return 0;
2638
2639   /* This whole function is based on address.  For example, if line 10 has
2640      two parts, one from 0x100 to 0x200 and one from 0x300 to 0x400, then
2641      "info line *0x123" should say the line goes from 0x100 to 0x200
2642      and "info line *0x355" should say the line goes from 0x300 to 0x400.
2643      This also insures that we never give a range like "starts at 0x134
2644      and ends at 0x12c".  */
2645
2646   found_sal = find_pc_sect_line (startaddr, sal.section, 0);
2647   if (found_sal.line != sal.line)
2648     {
2649       /* The specified line (sal) has zero bytes.  */
2650       *startptr = found_sal.pc;
2651       *endptr = found_sal.pc;
2652     }
2653   else
2654     {
2655       *startptr = found_sal.pc;
2656       *endptr = found_sal.end;
2657     }
2658   return 1;
2659 }
2660
2661 /* Given a line table and a line number, return the index into the line
2662    table for the pc of the nearest line whose number is >= the specified one.
2663    Return -1 if none is found.  The value is >= 0 if it is an index.
2664    START is the index at which to start searching the line table.
2665
2666    Set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an exact match.  */
2667
2668 static int
2669 find_line_common (struct linetable *l, int lineno,
2670                   int *exact_match, int start)
2671 {
2672   int i;
2673   int len;
2674
2675   /* BEST is the smallest linenumber > LINENO so far seen,
2676      or 0 if none has been seen so far.
2677      BEST_INDEX identifies the item for it.  */
2678
2679   int best_index = -1;
2680   int best = 0;
2681
2682   *exact_match = 0;
2683
2684   if (lineno <= 0)
2685     return -1;
2686   if (l == 0)
2687     return -1;
2688
2689   len = l->nitems;
2690   for (i = start; i < len; i++)
2691     {
2692       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
2693
2694       if (item->line == lineno)
2695         {
2696           /* Return the first (lowest address) entry which matches.  */
2697           *exact_match = 1;
2698           return i;
2699         }
2700
2701       if (item->line > lineno && (best == 0 || item->line < best))
2702         {
2703           best = item->line;
2704           best_index = i;
2705         }
2706     }
2707
2708   /* If we got here, we didn't get an exact match.  */
2709   return best_index;
2710 }
2711
2712 int
2713 find_pc_line_pc_range (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR *startptr, CORE_ADDR *endptr)
2714 {
2715   struct symtab_and_line sal;
2716
2717   sal = find_pc_line (pc, 0);
2718   *startptr = sal.pc;
2719   *endptr = sal.end;
2720   return sal.symtab != 0;
2721 }
2722
2723 /* Given a function start address FUNC_ADDR and SYMTAB, find the first
2724    address for that function that has an entry in SYMTAB's line info
2725    table.  If such an entry cannot be found, return FUNC_ADDR
2726    unaltered.  */
2727
2728 static CORE_ADDR
2729 skip_prologue_using_lineinfo (CORE_ADDR func_addr, struct symtab *symtab)
2730 {
2731   CORE_ADDR func_start, func_end;
2732   struct linetable *l;
2733   int i;
2734
2735   /* Give up if this symbol has no lineinfo table.  */
2736   l = LINETABLE (symtab);
2737   if (l == NULL)
2738     return func_addr;
2739
2740   /* Get the range for the function's PC values, or give up if we
2741      cannot, for some reason.  */
2742   if (!find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &func_start, &func_end))
2743     return func_addr;
2744
2745   /* Linetable entries are ordered by PC values, see the commentary in
2746      symtab.h where `struct linetable' is defined.  Thus, the first
2747      entry whose PC is in the range [FUNC_START..FUNC_END[ is the
2748      address we are looking for.  */
2749   for (i = 0; i < l->nitems; i++)
2750     {
2751       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
2752
2753       /* Don't use line numbers of zero, they mark special entries in
2754          the table.  See the commentary on symtab.h before the
2755          definition of struct linetable.  */
2756       if (item->line > 0 && func_start <= item->pc && item->pc < func_end)
2757         return item->pc;
2758     }
2759
2760   return func_addr;
2761 }
2762
2763 /* Given a function symbol SYM, find the symtab and line for the start
2764    of the function.
2765    If the argument FUNFIRSTLINE is nonzero, we want the first line
2766    of real code inside the function.  */
2767
2768 struct symtab_and_line
2769 find_function_start_sal (struct symbol *sym, int funfirstline)
2770 {
2771   struct symtab_and_line sal;
2772
2773   fixup_symbol_section (sym, NULL);
2774   sal = find_pc_sect_line (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)),
2775                            SYMBOL_OBJ_SECTION (sym), 0);
2776
2777   /* We always should have a line for the function start address.
2778      If we don't, something is odd.  Create a plain SAL refering
2779      just the PC and hope that skip_prologue_sal (if requested)
2780      can find a line number for after the prologue.  */
2781   if (sal.pc < BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
2782     {
2783       init_sal (&sal);
2784       sal.pspace = current_program_space;
2785       sal.pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
2786       sal.section = SYMBOL_OBJ_SECTION (sym);
2787     }
2788
2789   if (funfirstline)
2790     skip_prologue_sal (&sal);
2791
2792   return sal;
2793 }
2794
2795 /* Adjust SAL to the first instruction past the function prologue.
2796    If the PC was explicitly specified, the SAL is not changed.
2797    If the line number was explicitly specified, at most the SAL's PC
2798    is updated.  If SAL is already past the prologue, then do nothing.  */
2799
2800 void
2801 skip_prologue_sal (struct symtab_and_line *sal)
2802 {
2803   struct symbol *sym;
2804   struct symtab_and_line start_sal;
2805   struct cleanup *old_chain;
2806   CORE_ADDR pc, saved_pc;
2807   struct obj_section *section;
2808   const char *name;
2809   struct objfile *objfile;
2810   struct gdbarch *gdbarch;
2811   struct block *b, *function_block;
2812   int force_skip, skip;
2813
2814   /* Do not change the SAL if PC was specified explicitly.  */
2815   if (sal->explicit_pc)
2816     return;
2817
2818   old_chain = save_current_space_and_thread ();
2819   switch_to_program_space_and_thread (sal->pspace);
2820
2821   sym = find_pc_sect_function (sal->pc, sal->section);
2822   if (sym != NULL)
2823     {
2824       fixup_symbol_section (sym, NULL);
2825
2826       pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
2827       section = SYMBOL_OBJ_SECTION (sym);
2828       name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
2829       objfile = SYMBOL_SYMTAB (sym)->objfile;
2830     }
2831   else
2832     {
2833       struct minimal_symbol *msymbol
2834         = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (sal->pc, sal->section);
2835
2836       if (msymbol == NULL)
2837         {
2838           do_cleanups (old_chain);
2839           return;
2840         }
2841
2842       pc = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
2843       section = SYMBOL_OBJ_SECTION (msymbol);
2844       name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol);
2845       objfile = msymbol_objfile (msymbol);
2846     }
2847
2848   gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2849
2850   /* Process the prologue in two passes.  In the first pass try to skip the
2851      prologue (SKIP is true) and verify there is a real need for it (indicated
2852      by FORCE_SKIP).  If no such reason was found run a second pass where the
2853      prologue is not skipped (SKIP is false).  */
2854
2855   skip = 1;
2856   force_skip = 1;
2857
2858   /* Be conservative - allow direct PC (without skipping prologue) only if we
2859      have proven the CU (Compilation Unit) supports it.  sal->SYMTAB does not
2860      have to be set by the caller so we use SYM instead.  */
2861   if (sym && SYMBOL_SYMTAB (sym)->locations_valid)
2862     force_skip = 0;
2863
2864   saved_pc = pc;
2865   do
2866     {
2867       pc = saved_pc;
2868
2869       /* If the function is in an unmapped overlay, use its unmapped LMA address,
2870          so that gdbarch_skip_prologue has something unique to work on.  */
2871       if (section_is_overlay (section) && !section_is_mapped (section))
2872         pc = overlay_unmapped_address (pc, section);
2873
2874       /* Skip "first line" of function (which is actually its prologue).  */
2875       pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
2876       if (skip)
2877         pc = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, pc);
2878
2879       /* For overlays, map pc back into its mapped VMA range.  */
2880       pc = overlay_mapped_address (pc, section);
2881
2882       /* Calculate line number.  */
2883       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
2884
2885       /* Check if gdbarch_skip_prologue left us in mid-line, and the next
2886          line is still part of the same function.  */
2887       if (skip && start_sal.pc != pc
2888           && (sym ? (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) <= start_sal.end
2889                      && start_sal.end < BLOCK_END (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
2890               : (lookup_minimal_symbol_by_pc_section (start_sal.end, section)
2891                  == lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section))))
2892         {
2893           /* First pc of next line */
2894           pc = start_sal.end;
2895           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
2896           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
2897         }
2898
2899       /* On targets with executable formats that don't have a concept of
2900          constructors (ELF with .init has, PE doesn't), gcc emits a call
2901          to `__main' in `main' between the prologue and before user
2902          code.  */
2903       if (gdbarch_skip_main_prologue_p (gdbarch)
2904           && name && strcmp_iw (name, "main") == 0)
2905         {
2906           pc = gdbarch_skip_main_prologue (gdbarch, pc);
2907           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
2908           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
2909           force_skip = 1;
2910         }
2911     }
2912   while (!force_skip && skip--);
2913
2914   /* If we still don't have a valid source line, try to find the first
2915      PC in the lineinfo table that belongs to the same function.  This
2916      happens with COFF debug info, which does not seem to have an
2917      entry in lineinfo table for the code after the prologue which has
2918      no direct relation to source.  For example, this was found to be
2919      the case with the DJGPP target using "gcc -gcoff" when the
2920      compiler inserted code after the prologue to make sure the stack
2921      is aligned.  */
2922   if (!force_skip && sym && start_sal.symtab == NULL)
2923     {
2924       pc = skip_prologue_using_lineinfo (pc, SYMBOL_SYMTAB (sym));
2925       /* Recalculate the line number.  */
2926       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
2927     }
2928
2929   do_cleanups (old_chain);
2930
2931   /* If we're already past the prologue, leave SAL unchanged.  Otherwise
2932      forward SAL to the end of the prologue.  */
2933   if (sal->pc >= pc)
2934     return;
2935
2936   sal->pc = pc;
2937   sal->section = section;
2938
2939   /* Unless the explicit_line flag was set, update the SAL line
2940      and symtab to correspond to the modified PC location.  */
2941   if (sal->explicit_line)
2942     return;
2943
2944   sal->symtab = start_sal.symtab;
2945   sal->line = start_sal.line;
2946   sal->end = start_sal.end;
2947
2948   /* Check if we are now inside an inlined function.  If we can,
2949      use the call site of the function instead.  */
2950   b = block_for_pc_sect (sal->pc, sal->section);
2951   function_block = NULL;
2952   while (b != NULL)
2953     {
2954       if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
2955         function_block = b;
2956       else if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL)
2957         break;
2958       b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
2959     }
2960   if (function_block != NULL
2961       && SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block)) != 0)
2962     {
2963       sal->line = SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block));
2964       sal->symtab = SYMBOL_SYMTAB (BLOCK_FUNCTION (function_block));
2965     }
2966 }
2967
2968 /* If P is of the form "operator[ \t]+..." where `...' is
2969    some legitimate operator text, return a pointer to the
2970    beginning of the substring of the operator text.
2971    Otherwise, return "".  */
2972
2973 static char *
2974 operator_chars (char *p, char **end)
2975 {
2976   *end = "";
2977   if (strncmp (p, "operator", 8))
2978     return *end;
2979   p += 8;
2980
2981   /* Don't get faked out by `operator' being part of a longer
2982      identifier.  */
2983   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$' || *p == '\0')
2984     return *end;
2985
2986   /* Allow some whitespace between `operator' and the operator symbol.  */
2987   while (*p == ' ' || *p == '\t')
2988     p++;
2989
2990   /* Recognize 'operator TYPENAME'.  */
2991
2992   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$')
2993     {
2994       char *q = p + 1;
2995
2996       while (isalnum (*q) || *q == '_' || *q == '$')
2997         q++;
2998       *end = q;
2999       return p;
3000     }
3001
3002   while (*p)
3003     switch (*p)
3004       {
3005       case '\\':                        /* regexp quoting */
3006         if (p[1] == '*')
3007           {
3008             if (p[2] == '=')            /* 'operator\*=' */
3009               *end = p + 3;
3010             else                        /* 'operator\*'  */
3011               *end = p + 2;
3012             return p;
3013           }
3014         else if (p[1] == '[')
3015           {
3016             if (p[2] == ']')
3017               error (_("mismatched quoting on brackets, "
3018                        "try 'operator\\[\\]'"));
3019             else if (p[2] == '\\' && p[3] == ']')
3020               {
3021                 *end = p + 4;   /* 'operator\[\]' */
3022                 return p;
3023               }
3024             else
3025               error (_("nothing is allowed between '[' and ']'"));
3026           }
3027         else
3028           {
3029             /* Gratuitous qoute: skip it and move on.  */
3030             p++;
3031             continue;
3032           }
3033         break;
3034       case '!':
3035       case '=':
3036       case '*':
3037       case '/':
3038       case '%':
3039       case '^':
3040         if (p[1] == '=')
3041           *end = p + 2;
3042         else
3043           *end = p + 1;
3044         return p;
3045       case '<':
3046       case '>':
3047       case '+':
3048       case '-':
3049       case '&':
3050       case '|':
3051         if (p[0] == '-' && p[1] == '>')
3052           {
3053             /* Struct pointer member operator 'operator->'.  */
3054             if (p[2] == '*')
3055               {
3056                 *end = p + 3;   /* 'operator->*' */
3057                 return p;
3058               }
3059             else if (p[2] == '\\')
3060               {
3061                 *end = p + 4;   /* Hopefully 'operator->\*' */
3062                 return p;
3063               }
3064             else
3065               {
3066                 *end = p + 2;   /* 'operator->' */
3067                 return p;
3068               }
3069           }
3070         if (p[1] == '=' || p[1] == p[0])
3071           *end = p + 2;
3072         else
3073           *end = p + 1;
3074         return p;
3075       case '~':
3076       case ',':
3077         *end = p + 1;
3078         return p;
3079       case '(':
3080         if (p[1] != ')')
3081           error (_("`operator ()' must be specified "
3082                    "without whitespace in `()'"));
3083         *end = p + 2;
3084         return p;
3085       case '?':
3086         if (p[1] != ':')
3087           error (_("`operator ?:' must be specified "
3088                    "without whitespace in `?:'"));
3089         *end = p + 2;
3090         return p;
3091       case '[':
3092         if (p[1] != ']')
3093           error (_("`operator []' must be specified "
3094                    "without whitespace in `[]'"));
3095         *end = p + 2;
3096         return p;
3097       default:
3098         error (_("`operator %s' not supported"), p);
3099         break;
3100       }
3101
3102   *end = "";
3103   return *end;
3104 }
3105 \f
3106
3107 /* Cache to watch for file names already seen by filename_seen.  */
3108
3109 struct filename_seen_cache
3110 {
3111   /* Table of files seen so far.  */
3112   htab_t tab;
3113   /* Initial size of the table.  It automagically grows from here.  */
3114 #define INITIAL_FILENAME_SEEN_CACHE_SIZE 100
3115 };
3116
3117 /* filename_seen_cache constructor.  */
3118
3119 static struct filename_seen_cache *
3120 create_filename_seen_cache (void)
3121 {
3122   struct filename_seen_cache *cache;
3123
3124   cache = XNEW (struct filename_seen_cache);
3125   cache->tab = htab_create_alloc (INITIAL_FILENAME_SEEN_CACHE_SIZE,
3126                                   filename_hash, filename_eq,
3127                                   NULL, xcalloc, xfree);
3128
3129   return cache;
3130 }
3131
3132 /* Empty the cache, but do not delete it.  */
3133
3134 static void
3135 clear_filename_seen_cache (struct filename_seen_cache *cache)
3136 {
3137   htab_empty (cache->tab);
3138 }
3139
3140 /* filename_seen_cache destructor.
3141    This takes a void * argument as it is generally used as a cleanup.  */
3142
3143 static void
3144 delete_filename_seen_cache (void *ptr)
3145 {
3146   struct filename_seen_cache *cache = ptr;
3147
3148   htab_delete (cache->tab);
3149   xfree (cache);
3150 }
3151
3152 /* If FILE is not already in the table of files in CACHE, return zero;
3153    otherwise return non-zero.  Optionally add FILE to the table if ADD
3154    is non-zero.
3155
3156    NOTE: We don't manage space for FILE, we assume FILE lives as long
3157    as the caller needs.  */
3158
3159 static int
3160 filename_seen (struct filename_seen_cache *cache, const char *file, int add)
3161 {
3162   void **slot;
3163
3164   /* Is FILE in tab?  */
3165   slot = htab_find_slot (cache->tab, file, add ? INSERT : NO_INSERT);
3166   if (*slot != NULL)
3167     return 1;
3168
3169   /* No; maybe add it to tab.  */
3170   if (add)
3171     *slot = (char *) file;
3172
3173   return 0;
3174 }
3175
3176 /* Data structure to maintain printing state for output_source_filename.  */
3177
3178 struct output_source_filename_data
3179 {
3180   /* Cache of what we've seen so far.  */
3181   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
3182
3183   /* Flag of whether we're printing the first one.  */
3184   int first;
3185 };
3186
3187 /* Slave routine for sources_info.  Force line breaks at ,'s.
3188    NAME is the name to print.
3189    DATA contains the state for printing and watching for duplicates.  */
3190
3191 static void
3192 output_source_filename (const char *name,
3193                         struct output_source_filename_data *data)
3194 {
3195   /* Since a single source file can result in several partial symbol
3196      tables, we need to avoid printing it more than once.  Note: if
3197      some of the psymtabs are read in and some are not, it gets
3198      printed both under "Source files for which symbols have been
3199      read" and "Source files for which symbols will be read in on
3200      demand".  I consider this a reasonable way to deal with the
3201      situation.  I'm not sure whether this can also happen for
3202      symtabs; it doesn't hurt to check.  */
3203
3204   /* Was NAME already seen?  */
3205   if (filename_seen (data->filename_seen_cache, name, 1))
3206     {
3207       /* Yes; don't print it again.  */
3208       return;
3209     }
3210
3211   /* No; print it and reset *FIRST.  */
3212   if (! data->first)
3213     printf_filtered (", ");
3214   data->first = 0;
3215
3216   wrap_here ("");
3217   fputs_filtered (name, gdb_stdout);
3218 }
3219
3220 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
3221
3222 static void
3223 output_partial_symbol_filename (const char *filename, const char *fullname,
3224                                 void *data)
3225 {
3226   output_source_filename (fullname ? fullname : filename, data);
3227 }
3228
3229 static void
3230 sources_info (char *ignore, int from_tty)
3231 {
3232   struct symtab *s;
3233   struct objfile *objfile;
3234   struct output_source_filename_data data;
3235   struct cleanup *cleanups;
3236
3237   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
3238     {
3239       error (_("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command."));
3240     }
3241
3242   data.filename_seen_cache = create_filename_seen_cache ();
3243   cleanups = make_cleanup (delete_filename_seen_cache,
3244                            data.filename_seen_cache);
3245
3246   printf_filtered ("Source files for which symbols have been read in:\n\n");
3247
3248   data.first = 1;
3249   ALL_SYMTABS (objfile, s)
3250   {
3251     const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
3252
3253     output_source_filename (fullname ? fullname : s->filename, &data);
3254   }
3255   printf_filtered ("\n\n");
3256
3257   printf_filtered ("Source files for which symbols "
3258                    "will be read in on demand:\n\n");
3259
3260   clear_filename_seen_cache (data.filename_seen_cache);
3261   data.first = 1;
3262   map_partial_symbol_filenames (output_partial_symbol_filename, &data,
3263                                 1 /*need_fullname*/);
3264   printf_filtered ("\n");
3265
3266   do_cleanups (cleanups);
3267 }
3268
3269 static int
3270 file_matches (const char *file, char *files[], int nfiles)
3271 {
3272   int i;
3273
3274   if (file != NULL && nfiles != 0)
3275     {
3276       for (i = 0; i < nfiles; i++)
3277         {
3278           if (filename_cmp (files[i], lbasename (file)) == 0)
3279             return 1;
3280         }
3281     }
3282   else if (nfiles == 0)
3283     return 1;
3284   return 0;
3285 }
3286
3287 /* Free any memory associated with a search.  */
3288
3289 void
3290 free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
3291 {
3292   struct symbol_search *p;
3293   struct symbol_search *next;
3294
3295   for (p = symbols; p != NULL; p = next)
3296     {
3297       next = p->next;
3298       xfree (p);
3299     }
3300 }
3301
3302 static void
3303 do_free_search_symbols_cleanup (void *symbols)
3304 {
3305   free_search_symbols (symbols);
3306 }
3307
3308 struct cleanup *
3309 make_cleanup_free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
3310 {
3311   return make_cleanup (do_free_search_symbols_cleanup, symbols);
3312 }
3313
3314 /* Helper function for sort_search_symbols and qsort.  Can only
3315    sort symbols, not minimal symbols.  */
3316
3317 static int
3318 compare_search_syms (const void *sa, const void *sb)
3319 {
3320   struct symbol_search **sym_a = (struct symbol_search **) sa;
3321   struct symbol_search **sym_b = (struct symbol_search **) sb;
3322
3323   return strcmp (SYMBOL_PRINT_NAME ((*sym_a)->symbol),
3324                  SYMBOL_PRINT_NAME ((*sym_b)->symbol));
3325 }
3326
3327 /* Sort the ``nfound'' symbols in the list after prevtail.  Leave
3328    prevtail where it is, but update its next pointer to point to
3329    the first of the sorted symbols.  */
3330
3331 static struct symbol_search *
3332 sort_search_symbols (struct symbol_search *prevtail, int nfound)
3333 {
3334   struct symbol_search **symbols, *symp, *old_next;
3335   int i;
3336
3337   symbols = (struct symbol_search **) xmalloc (sizeof (struct symbol_search *)
3338                                                * nfound);
3339   symp = prevtail->next;
3340   for (i = 0; i < nfound; i++)
3341     {
3342       symbols[i] = symp;
3343       symp = symp->next;
3344     }
3345   /* Generally NULL.  */
3346   old_next = symp;
3347
3348   qsort (symbols, nfound, sizeof (struct symbol_search *),
3349          compare_search_syms);
3350
3351   symp = prevtail;
3352   for (i = 0; i < nfound; i++)
3353     {
3354       symp->next = symbols[i];
3355       symp = symp->next;
3356     }
3357   symp->next = old_next;
3358
3359   xfree (symbols);
3360   return symp;
3361 }
3362
3363 /* An object of this type is passed as the user_data to the
3364    expand_symtabs_matching method.  */
3365 struct search_symbols_data
3366 {
3367   int nfiles;
3368   char **files;
3369
3370   /* It is true if PREG contains valid data, false otherwise.  */
3371   unsigned preg_p : 1;
3372   regex_t preg;
3373 };
3374
3375 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
3376
3377 static int
3378 search_symbols_file_matches (const char *filename, void *user_data)
3379 {
3380   struct search_symbols_data *data = user_data;
3381
3382   return file_matches (filename, data->files, data->nfiles);
3383 }
3384
3385 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
3386
3387 static int
3388 search_symbols_name_matches (const char *symname, void *user_data)
3389 {
3390   struct search_symbols_data *data = user_data;
3391
3392   return !data->preg_p || regexec (&data->preg, symname, 0, NULL, 0) == 0;
3393 }
3394
3395 /* Search the symbol table for matches to the regular expression REGEXP,
3396    returning the results in *MATCHES.
3397
3398    Only symbols of KIND are searched:
3399    VARIABLES_DOMAIN - search all symbols, excluding functions, type names,
3400                       and constants (enums)
3401    FUNCTIONS_DOMAIN - search all functions
3402    TYPES_DOMAIN     - search all type names
3403    ALL_DOMAIN       - an internal error for this function
3404
3405    free_search_symbols should be called when *MATCHES is no longer needed.
3406
3407    The results are sorted locally; each symtab's global and static blocks are
3408    separately alphabetized.  */
3409
3410 void
3411 search_symbols (char *regexp, enum search_domain kind,
3412                 int nfiles, char *files[],
3413                 struct symbol_search **matches)
3414 {
3415   struct symtab *s;
3416   struct blockvector *bv;
3417   struct block *b;
3418   int i = 0;
3419   struct block_iterator iter;
3420   struct symbol *sym;
3421   struct objfile *objfile;
3422   struct minimal_symbol *msymbol;
3423   int found_misc = 0;
3424   static const enum minimal_symbol_type types[]
3425     = {mst_data, mst_text, mst_abs};
3426   static const enum minimal_symbol_type types2[]
3427     = {mst_bss, mst_file_text, mst_abs};
3428   static const enum minimal_symbol_type types3[]
3429     = {mst_file_data, mst_solib_trampoline, mst_abs};
3430   static const enum minimal_symbol_type types4[]
3431     = {mst_file_bss, mst_text_gnu_ifunc, mst_abs};
3432   enum minimal_symbol_type ourtype;
3433   enum minimal_symbol_type ourtype2;
3434   enum minimal_symbol_type ourtype3;
3435   enum minimal_symbol_type ourtype4;
3436   struct symbol_search *sr;
3437   struct symbol_search *psr;
3438   struct symbol_search *tail;
3439   struct search_symbols_data datum;
3440
3441   /* OLD_CHAIN .. RETVAL_CHAIN is always freed, RETVAL_CHAIN .. current
3442      CLEANUP_CHAIN is freed only in the case of an error.  */
3443   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
3444   struct cleanup *retval_chain;
3445
3446   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
3447
3448   ourtype = types[kind];
3449   ourtype2 = types2[kind];
3450   ourtype3 = types3[kind];
3451   ourtype4 = types4[kind];
3452
3453   sr = *matches = NULL;
3454   tail = NULL;
3455   datum.preg_p = 0;
3456
3457   if (regexp != NULL)
3458     {
3459       /* Make sure spacing is right for C++ operators.
3460          This is just a courtesy to make the matching less sensitive
3461          to how many spaces the user leaves between 'operator'
3462          and <TYPENAME> or <OPERATOR>.  */
3463       char *opend;
3464       char *opname = operator_chars (regexp, &opend);
3465       int errcode;
3466
3467       if (*opname)
3468         {
3469           int fix = -1;         /* -1 means ok; otherwise number of
3470                                     spaces needed.  */
3471
3472           if (isalpha (*opname) || *opname == '_' || *opname == '$')
3473             {
3474               /* There should 1 space between 'operator' and 'TYPENAME'.  */
3475               if (opname[-1] != ' ' || opname[-2] == ' ')
3476                 fix = 1;
3477             }
3478           else
3479             {
3480               /* There should 0 spaces between 'operator' and 'OPERATOR'.  */
3481               if (opname[-1] == ' ')
3482                 fix = 0;
3483             }
3484           /* If wrong number of spaces, fix it.  */
3485           if (fix >= 0)
3486             {
3487               char *tmp = (char *) alloca (8 + fix + strlen (opname) + 1);
3488
3489               sprintf (tmp, "operator%.*s%s", fix, " ", opname);
3490               regexp = tmp;
3491             }
3492         }
3493
3494       errcode = regcomp (&datum.preg, regexp,
3495                          REG_NOSUB | (case_sensitivity == case_sensitive_off
3496                                       ? REG_ICASE : 0));
3497       if (errcode != 0)
3498         {
3499           char *err = get_regcomp_error (errcode, &datum.preg);
3500
3501           make_cleanup (xfree, err);
3502           error (_("Invalid regexp (%s): %s"), err, regexp);
3503         }
3504       datum.preg_p = 1;
3505       make_regfree_cleanup (&datum.preg);
3506     }
3507
3508   /* Search through the partial symtabs *first* for all symbols
3509      matching the regexp.  That way we don't have to reproduce all of
3510      the machinery below.  */
3511
3512   datum.nfiles = nfiles;
3513   datum.files = files;
3514   ALL_OBJFILES (objfile)
3515   {
3516     if (objfile->sf)
3517       objfile->sf->qf->expand_symtabs_matching (objfile,
3518                                                 (nfiles == 0
3519                                                  ? NULL
3520                                                  : search_symbols_file_matches),
3521                                                 search_symbols_name_matches,
3522                                                 kind,
3523                                                 &datum);
3524   }
3525
3526   retval_chain = old_chain;
3527
3528   /* Here, we search through the minimal symbol tables for functions
3529      and variables that match, and force their symbols to be read.
3530      This is in particular necessary for demangled variable names,
3531      which are no longer put into the partial symbol tables.
3532      The symbol will then be found during the scan of symtabs below.
3533
3534      For functions, find_pc_symtab should succeed if we have debug info
3535      for the function, for variables we have to call
3536      lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name to determine if the variable
3537      has debug info.
3538      If the lookup fails, set found_misc so that we will rescan to print
3539      any matching symbols without debug info.
3540      We only search the objfile the msymbol came from, we no longer search
3541      all objfiles.  In large programs (1000s of shared libs) searching all
3542      objfiles is not worth the pain.  */
3543
3544   if (nfiles == 0 && (kind == VARIABLES_DOMAIN || kind == FUNCTIONS_DOMAIN))
3545     {
3546       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3547       {
3548         QUIT;
3549
3550         if (msymbol->created_by_gdb)
3551           continue;
3552
3553         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
3554             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
3555             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
3556             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
3557           {
3558             if (!datum.preg_p
3559                 || regexec (&datum.preg, SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
3560                             NULL, 0) == 0)
3561               {
3562                 /* Note: An important side-effect of these lookup functions
3563                    is to expand the symbol table if msymbol is found, for the
3564                    benefit of the next loop on ALL_PRIMARY_SYMTABS.  */
3565                 if (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
3566                     ? find_pc_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)) == NULL
3567                     : (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
3568                        (objfile, SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), VAR_DOMAIN)
3569                        == NULL))
3570                   found_misc = 1;
3571               }
3572           }
3573       }
3574     }
3575
3576   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
3577   {
3578     bv = BLOCKVECTOR (s);
3579     for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
3580       {
3581         struct symbol_search *prevtail = tail;
3582         int nfound = 0;
3583
3584         b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
3585         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3586           {
3587             struct symtab *real_symtab = SYMBOL_SYMTAB (sym);
3588
3589             QUIT;
3590
3591             if (file_matches (real_symtab->filename, files, nfiles)
3592                 && ((!datum.preg_p
3593                      || regexec (&datum.preg, SYMBOL_NATURAL_NAME (sym), 0,
3594                                  NULL, 0) == 0)
3595                     && ((kind == VARIABLES_DOMAIN
3596                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF
3597                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_UNRESOLVED
3598                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK
3599                          /* LOC_CONST can be used for more than just enums,
3600                             e.g., c++ static const members.
3601                             We only want to skip enums here.  */
3602                          && !(SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_CONST
3603                               && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym))
3604                               == TYPE_CODE_ENUM))
3605                         || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN 
3606                             && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
3607                         || (kind == TYPES_DOMAIN
3608                             && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF))))
3609               {
3610                 /* match */
3611                 psr = (struct symbol_search *)
3612                   xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
3613                 psr->block = i;
3614                 psr->symtab = real_symtab;
3615                 psr->symbol = sym;
3616                 psr->msymbol = NULL;
3617                 psr->next = NULL;
3618                 if (tail == NULL)
3619                   sr = psr;
3620                 else
3621                   tail->next = psr;
3622                 tail = psr;
3623                 nfound ++;
3624               }
3625           }
3626         if (nfound > 0)
3627           {
3628             if (prevtail == NULL)
3629               {
3630                 struct symbol_search dummy;
3631
3632                 dummy.next = sr;
3633                 tail = sort_search_symbols (&dummy, nfound);
3634                 sr = dummy.next;
3635
3636                 make_cleanup_free_search_symbols (sr);
3637               }
3638             else
3639               tail = sort_search_symbols (prevtail, nfound);
3640           }
3641       }
3642   }
3643
3644   /* If there are no eyes, avoid all contact.  I mean, if there are
3645      no debug symbols, then print directly from the msymbol_vector.  */
3646
3647   if (found_misc || (nfiles == 0 && kind != FUNCTIONS_DOMAIN))
3648     {
3649       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3650       {
3651         QUIT;
3652
3653         if (msymbol->created_by_gdb)
3654           continue;
3655
3656         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
3657             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
3658             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
3659             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
3660           {
3661             if (!datum.preg_p
3662                 || regexec (&datum.preg, SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
3663                             NULL, 0) == 0)
3664               {
3665                 /* For functions we can do a quick check of whether the
3666                    symbol might be found via find_pc_symtab.  */
3667                 if (kind != FUNCTIONS_DOMAIN
3668                     || find_pc_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)) == NULL)
3669                   {
3670                     if (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
3671                         (objfile, SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), VAR_DOMAIN)
3672                         == NULL)
3673                       {
3674                         /* match */
3675                         psr = (struct symbol_search *)
3676                           xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
3677                         psr->block = i;
3678                         psr->msymbol = msymbol;
3679                         psr->symtab = NULL;
3680                         psr->symbol = NULL;
3681                         psr->next = NULL;
3682                         if (tail == NULL)
3683                           {
3684                             sr = psr;
3685                             make_cleanup_free_search_symbols (sr);
3686                           }
3687                         else
3688                           tail->next = psr;
3689                         tail = psr;
3690                       }
3691                   }
3692               }
3693           }
3694       }
3695     }
3696
3697   discard_cleanups (retval_chain);
3698   do_cleanups (old_chain);
3699   *matches = sr;
3700 }
3701
3702 /* Helper function for symtab_symbol_info, this function uses
3703    the data returned from search_symbols() to print information
3704    regarding the match to gdb_stdout.  */
3705
3706 static void
3707 print_symbol_info (enum search_domain kind,
3708                    struct symtab *s, struct symbol *sym,
3709                    int block, char *last)
3710 {
3711   if (last == NULL || filename_cmp (last, s->filename) != 0)
3712     {
3713       fputs_filtered ("\nFile ", gdb_stdout);
3714       fputs_filtered (s->filename, gdb_stdout);
3715       fputs_filtered (":\n", gdb_stdout);
3716     }
3717
3718   if (kind != TYPES_DOMAIN && block == STATIC_BLOCK)
3719     printf_filtered ("static ");
3720
3721   /* Typedef that is not a C++ class.  */
3722   if (kind == TYPES_DOMAIN
3723       && SYMBOL_DOMAIN (sym) != STRUCT_DOMAIN)
3724     typedef_print (SYMBOL_TYPE (sym), sym, gdb_stdout);
3725   /* variable, func, or typedef-that-is-c++-class.  */
3726   else if (kind < TYPES_DOMAIN
3727            || (kind == TYPES_DOMAIN
3728                && SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN))
3729     {
3730       type_print (SYMBOL_TYPE (sym),
3731                   (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
3732                    ? "" : SYMBOL_PRINT_NAME (sym)),
3733                   gdb_stdout, 0);
3734
3735       printf_filtered (";\n");
3736     }
3737 }
3738
3739 /* This help function for symtab_symbol_info() prints information
3740    for non-debugging symbols to gdb_stdout.  */
3741
3742 static void
3743 print_msymbol_info (struct minimal_symbol *msymbol)
3744 {
3745   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (msymbol_objfile (msymbol));
3746   char *tmp;
3747
3748   if (gdbarch_addr_bit (gdbarch) <= 32)
3749     tmp = hex_string_custom (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)
3750                              & (CORE_ADDR) 0xffffffff,
3751                              8);
3752   else
3753     tmp = hex_string_custom (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
3754                              16);
3755   printf_filtered ("%s  %s\n",
3756                    tmp, SYMBOL_PRINT_NAME (msymbol));
3757 }
3758
3759 /* This is the guts of the commands "info functions", "info types", and
3760    "info variables".  It calls search_symbols to find all matches and then
3761    print_[m]symbol_info to print out some useful information about the
3762    matches.  */
3763
3764 static void
3765 symtab_symbol_info (char *regexp, enum search_domain kind, int from_tty)
3766 {
3767   static const char * const classnames[] =
3768     {"variable", "function", "type"};
3769   struct symbol_search *symbols;
3770   struct symbol_search *p;
3771   struct cleanup *old_chain;
3772   char *last_filename = NULL;
3773   int first = 1;
3774
3775   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
3776
3777   /* Must make sure that if we're interrupted, symbols gets freed.  */
3778   search_symbols (regexp, kind, 0, (char **) NULL, &symbols);
3779   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (symbols);
3780
3781   if (regexp != NULL)
3782     printf_filtered (_("All %ss matching regular expression \"%s\":\n"),
3783                      classnames[kind], regexp);
3784   else
3785     printf_filtered (_("All defined %ss:\n"), classnames[kind]);
3786
3787   for (p = symbols; p != NULL; p = p->next)
3788     {
3789       QUIT;
3790
3791       if (p->msymbol != NULL)
3792         {
3793           if (first)
3794             {
3795               printf_filtered (_("\nNon-debugging symbols:\n"));
3796               first = 0;
3797             }
3798           print_msymbol_info (p->msymbol);
3799         }
3800       else
3801         {
3802           print_symbol_info (kind,
3803                              p->symtab,
3804                              p->symbol,
3805                              p->block,
3806                              last_filename);
3807           last_filename = p->symtab->filename;
3808         }
3809     }
3810
3811   do_cleanups (old_chain);
3812 }
3813
3814 static void
3815 variables_info (char *regexp, int from_tty)
3816 {
3817   symtab_symbol_info (regexp, VARIABLES_DOMAIN, from_tty);
3818 }
3819
3820 static void
3821 functions_info (char *regexp, int from_tty)
3822 {
3823   symtab_symbol_info (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, from_tty);
3824 }
3825
3826
3827 static void
3828 types_info (char *regexp, int from_tty)
3829 {
3830   symtab_symbol_info (regexp, TYPES_DOMAIN, from_tty);
3831 }
3832
3833 /* Breakpoint all functions matching regular expression.  */
3834
3835 void
3836 rbreak_command_wrapper (char *regexp, int from_tty)
3837 {
3838   rbreak_command (regexp, from_tty);
3839 }
3840
3841 /* A cleanup function that calls end_rbreak_breakpoints.  */
3842
3843 static void
3844 do_end_rbreak_breakpoints (void *ignore)
3845 {
3846   end_rbreak_breakpoints ();
3847 }
3848
3849 static void
3850 rbreak_command (char *regexp, int from_tty)
3851 {
3852   struct symbol_search *ss;
3853   struct symbol_search *p;
3854   struct cleanup *old_chain;
3855   char *string = NULL;
3856   int len = 0;
3857   char **files = NULL, *file_name;
3858   int nfiles = 0;
3859
3860   if (regexp)
3861     {
3862       char *colon = strchr (regexp, ':');
3863
3864       if (colon && *(colon + 1) != ':')
3865         {
3866           int colon_index;
3867
3868           colon_index = colon - regexp;
3869           file_name = alloca (colon_index + 1);
3870           memcpy (file_name, regexp, colon_index);
3871           file_name[colon_index--] = 0;
3872           while (isspace (file_name[colon_index]))
3873             file_name[colon_index--] = 0; 
3874           files = &file_name;
3875           nfiles = 1;
3876           regexp = colon + 1;
3877           while (isspace (*regexp))  regexp++; 
3878         }
3879     }
3880
3881   search_symbols (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, nfiles, files, &ss);
3882   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (ss);
3883   make_cleanup (free_current_contents, &string);
3884
3885   start_rbreak_breakpoints ();
3886   make_cleanup (do_end_rbreak_breakpoints, NULL);
3887   for (p = ss; p != NULL; p = p->next)
3888     {
3889       if (p->msymbol == NULL)
3890         {
3891           int newlen = (strlen (p->symtab->filename)
3892                         + strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol))
3893                         + 4);
3894
3895           if (newlen > len)
3896             {
3897               string = xrealloc (string, newlen);
3898               len = newlen;
3899             }
3900           strcpy (string, p->symtab->filename);
3901           strcat (string, ":'");
3902           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol));
3903           strcat (string, "'");
3904           break_command (string, from_tty);
3905           print_symbol_info (FUNCTIONS_DOMAIN,
3906                              p->symtab,
3907                              p->symbol,
3908                              p->block,
3909                              p->symtab->filename);
3910         }
3911       else
3912         {
3913           int newlen = (strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol)) + 3);
3914
3915           if (newlen > len)
3916             {
3917               string = xrealloc (string, newlen);
3918               len = newlen;
3919             }
3920           strcpy (string, "'");
3921           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol));
3922           strcat (string, "'");
3923
3924           break_command (string, from_tty);
3925           printf_filtered ("<function, no debug info> %s;\n",
3926                            SYMBOL_PRINT_NAME (p->msymbol));
3927         }
3928     }
3929
3930   do_cleanups (old_chain);
3931 }
3932 \f
3933
3934 /* Evaluate if NAME matches SYM_TEXT and SYM_TEXT_LEN.
3935
3936    Either sym_text[sym_text_len] != '(' and then we search for any
3937    symbol starting with SYM_TEXT text.
3938
3939    Otherwise sym_text[sym_text_len] == '(' and then we require symbol name to
3940    be terminated at that point.  Partial symbol tables do not have parameters
3941    information.  */
3942
3943 static int
3944 compare_symbol_name (const char *name, const char *sym_text, int sym_text_len)
3945 {
3946   int (*ncmp) (const char *, const char *, size_t);
3947
3948   ncmp = (case_sensitivity == case_sensitive_on ? strncmp : strncasecmp);
3949
3950   if (ncmp (name, sym_text, sym_text_len) != 0)
3951     return 0;
3952
3953   if (sym_text[sym_text_len] == '(')
3954     {
3955       /* User searches for `name(someth...'.  Require NAME to be terminated.
3956          Normally psymtabs and gdbindex have no parameter types so '\0' will be
3957          present but accept even parameters presence.  In this case this
3958          function is in fact strcmp_iw but whitespace skipping is not supported
3959          for tab completion.  */
3960
3961       if (name[sym_text_len] != '\0' && name[sym_text_len] != '(')
3962         return 0;
3963     }
3964
3965   return 1;
3966 }
3967
3968 /* Free any memory associated with a completion list.  */
3969
3970 static void
3971 free_completion_list (VEC (char_ptr) **list_ptr)
3972 {
3973   int i;
3974   char *p;
3975
3976   for (i = 0; VEC_iterate (char_ptr, *list_ptr, i, p); ++i)
3977     xfree (p);
3978   VEC_free (char_ptr, *list_ptr);
3979 }
3980
3981 /* Callback for make_cleanup.  */
3982
3983 static void
3984 do_free_completion_list (void *list)
3985 {
3986   free_completion_list (list);
3987 }
3988
3989 /* Helper routine for make_symbol_completion_list.  */
3990
3991 static VEC (char_ptr) *return_val;
3992
3993 #define COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL(symbol, sym_text, len, text, word) \
3994       completion_list_add_name \
3995         (SYMBOL_NATURAL_NAME (symbol), (sym_text), (len), (text), (word))
3996
3997 /*  Test to see if the symbol specified by SYMNAME (which is already
3998    demangled for C++ symbols) matches SYM_TEXT in the first SYM_TEXT_LEN
3999    characters.  If so, add it to the current completion list.  */
4000
4001 static void
4002 completion_list_add_name (const char *symname,
4003                           const char *sym_text, int sym_text_len,
4004                           const char *text, const char *word)
4005 {
4006   int newsize;
4007
4008   /* Clip symbols that cannot match.  */
4009   if (!compare_symbol_name (symname, sym_text, sym_text_len))
4010     return;
4011
4012   /* We have a match for a completion, so add SYMNAME to the current list
4013      of matches.  Note that the name is moved to freshly malloc'd space.  */
4014
4015   {
4016     char *new;
4017
4018     if (word == sym_text)
4019       {
4020         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
4021         strcpy (new, symname);
4022       }
4023     else if (word > sym_text)
4024       {
4025         /* Return some portion of symname.  */
4026         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
4027         strcpy (new, symname + (word - sym_text));
4028       }
4029     else
4030       {
4031         /* Return some of SYM_TEXT plus symname.  */
4032         new = xmalloc (strlen (symname) + (sym_text - word) + 5);
4033         strncpy (new, word, sym_text - word);
4034         new[sym_text - word] = '\0';
4035         strcat (new, symname);
4036       }
4037
4038     VEC_safe_push (char_ptr, return_val, new);
4039   }
4040 }
4041
4042 /* ObjC: In case we are completing on a selector, look as the msymbol
4043    again and feed all the selectors into the mill.  */
4044
4045 static void
4046 completion_list_objc_symbol (struct minimal_symbol *msymbol,
4047                              const char *sym_text, int sym_text_len,
4048                              const char *text, const char *word)
4049 {
4050   static char *tmp = NULL;
4051   static unsigned int tmplen = 0;
4052
4053   const char *method, *category, *selector;
4054   char *tmp2 = NULL;
4055
4056   method = SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol);
4057
4058   /* Is it a method?  */
4059   if ((method[0] != '-') && (method[0] != '+'))
4060     return;
4061
4062   if (sym_text[0] == '[')
4063     /* Complete on shortened method method.  */
4064     completion_list_add_name (method + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
4065
4066   while ((strlen (method) + 1) >= tmplen)
4067     {
4068       if (tmplen == 0)
4069         tmplen = 1024;
4070       else
4071         tmplen *= 2;
4072       tmp = xrealloc (tmp, tmplen);
4073     }
4074   selector = strchr (method, ' ');
4075   if (selector != NULL)
4076     selector++;
4077
4078   category = strchr (method, '(');
4079
4080   if ((category != NULL) && (selector != NULL))
4081     {
4082       memcpy (tmp, method, (category - method));
4083       tmp[category - method] = ' ';
4084       memcpy (tmp + (category - method) + 1, selector, strlen (selector) + 1);
4085       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
4086       if (sym_text[0] == '[')
4087         completion_list_add_name (tmp + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
4088     }
4089
4090   if (selector != NULL)
4091     {
4092       /* Complete on selector only.  */
4093       strcpy (tmp, selector);
4094       tmp2 = strchr (tmp, ']');
4095       if (tmp2 != NULL)
4096         *tmp2 = '\0';
4097
4098       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
4099     }
4100 }
4101
4102 /* Break the non-quoted text based on the characters which are in
4103    symbols.  FIXME: This should probably be language-specific.  */
4104
4105 static char *
4106 language_search_unquoted_string (char *text, char *p)
4107 {
4108   for (; p > text; --p)
4109     {
4110       if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
4111         continue;
4112       else
4113         {
4114           if ((current_language->la_language == language_objc))
4115             {
4116               if (p[-1] == ':')     /* Might be part of a method name.  */
4117                 continue;
4118               else if (p[-1] == '[' && (p[-2] == '-' || p[-2] == '+'))
4119                 p -= 2;             /* Beginning of a method name.  */
4120               else if (p[-1] == ' ' || p[-1] == '(' || p[-1] == ')')
4121                 {                   /* Might be part of a method name.  */
4122                   char *t = p;
4123
4124                   /* Seeing a ' ' or a '(' is not conclusive evidence
4125                      that we are in the middle of a method name.  However,
4126                      finding "-[" or "+[" should be pretty un-ambiguous.
4127                      Unfortunately we have to find it now to decide.  */
4128
4129                   while (t > text)
4130                     if (isalnum (t[-1]) || t[-1] == '_' ||
4131                         t[-1] == ' '    || t[-1] == ':' ||
4132                         t[-1] == '('    || t[-1] == ')')
4133                       --t;
4134                     else
4135                       break;
4136
4137                   if (t[-1] == '[' && (t[-2] == '-' || t[-2] == '+'))
4138                     p = t - 2;      /* Method name detected.  */
4139                   /* Else we leave with p unchanged.  */
4140                 }
4141             }
4142           break;
4143         }
4144     }
4145   return p;
4146 }
4147
4148 static void
4149 completion_list_add_fields (struct symbol *sym, char *sym_text,
4150                             int sym_text_len, char *text, char *word)
4151 {
4152   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
4153     {
4154       struct type *t = SYMBOL_TYPE (sym);
4155       enum type_code c = TYPE_CODE (t);
4156       int j;
4157
4158       if (c == TYPE_CODE_UNION || c == TYPE_CODE_STRUCT)
4159         for (j = TYPE_N_BASECLASSES (t); j < TYPE_NFIELDS (t); j++)
4160           if (TYPE_FIELD_NAME (t, j))
4161             completion_list_add_name (TYPE_FIELD_NAME (t, j),
4162                                       sym_text, sym_text_len, text, word);
4163     }
4164 }
4165
4166 /* Type of the user_data argument passed to add_macro_name or
4167    expand_partial_symbol_name.  The contents are simply whatever is
4168    needed by completion_list_add_name.  */
4169 struct add_name_data
4170 {
4171   char *sym_text;
4172   int sym_text_len;
4173   char *text;
4174   char *word;
4175 };
4176
4177 /* A callback used with macro_for_each and macro_for_each_in_scope.
4178    This adds a macro's name to the current completion list.  */
4179
4180 static void
4181 add_macro_name (const char *name, const struct macro_definition *ignore,
4182                 struct macro_source_file *ignore2, int ignore3,
4183                 void *user_data)
4184 {
4185   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
4186
4187   completion_list_add_name ((char *) name,
4188                             datum->sym_text, datum->sym_text_len,
4189                             datum->text, datum->word);
4190 }
4191
4192 /* A callback for expand_partial_symbol_names.  */
4193
4194 static int
4195 expand_partial_symbol_name (const char *name, void *user_data)
4196 {
4197   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
4198
4199   return compare_symbol_name (name, datum->sym_text, datum->sym_text_len);
4200 }
4201
4202 VEC (char_ptr) *
4203 default_make_symbol_completion_list_break_on (char *text, char *word,
4204                                               const char *break_on)
4205 {
4206   /* Problem: All of the symbols have to be copied because readline
4207      frees them.  I'm not going to worry about this; hopefully there
4208      won't be that many.  */
4209
4210   struct symbol *sym;
4211   struct symtab *s;
4212   struct minimal_symbol *msymbol;
4213   struct objfile *objfile;
4214   struct block *b;
4215   const struct block *surrounding_static_block, *surrounding_global_block;
4216   struct block_iterator iter;
4217   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
4218   char *sym_text;
4219   /* Length of sym_text.  */
4220   int sym_text_len;
4221   struct add_name_data datum;
4222   struct cleanup *back_to;
4223
4224   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.  */
4225   {
4226     char *p;
4227     char quote_found;
4228     char *quote_pos = NULL;
4229
4230     /* First see if this is a quoted string.  */
4231     quote_found = '\0';
4232     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
4233       {
4234         if (quote_found != '\0')
4235           {
4236             if (*p == quote_found)
4237               /* Found close quote.  */
4238               quote_found = '\0';
4239             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
4240               /* A backslash followed by the quote character
4241                  doesn't end the string.  */
4242               ++p;
4243           }
4244         else if (*p == '\'' || *p == '"')
4245           {
4246             quote_found = *p;
4247             quote_pos = p;
4248           }
4249       }
4250     if (quote_found == '\'')
4251       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
4252       sym_text = quote_pos + 1;
4253     else if (quote_found == '"')
4254       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
4255          to complete it any other way.  */
4256       {
4257         return NULL;
4258       }
4259     else
4260       {
4261         /* It is not a quoted string.  Break it based on the characters
4262            which are in symbols.  */
4263         while (p > text)
4264           {
4265             if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0'
4266                 || p[-1] == ':' || strchr (break_on, p[-1]) != NULL)
4267               --p;
4268             else
4269               break;
4270           }
4271         sym_text = p;
4272       }
4273   }
4274
4275   sym_text_len = strlen (sym_text);
4276
4277   /* Prepare SYM_TEXT_LEN for compare_symbol_name.  */
4278
4279   if (current_language->la_language == language_cplus
4280       || current_language->la_language == language_java
4281       || current_language->la_language == language_fortran)
4282     {
4283       /* These languages may have parameters entered by user but they are never
4284          present in the partial symbol tables.  */
4285
4286       const char *cs = memchr (sym_text, '(', sym_text_len);
4287
4288       if (cs)
4289         sym_text_len = cs - sym_text;
4290     }
4291   gdb_assert (sym_text[sym_text_len] == '\0' || sym_text[sym_text_len] == '(');
4292
4293   return_val = NULL;
4294   back_to = make_cleanup (do_free_completion_list, &return_val);
4295
4296   datum.sym_text = sym_text;
4297   datum.sym_text_len = sym_text_len;
4298   datum.text = text;
4299   datum.word = word;
4300
4301   /* Look through the partial symtabs for all symbols which begin
4302      by matching SYM_TEXT.  Expand all CUs that you find to the list.
4303      The real names will get added by COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL below.  */
4304   expand_partial_symbol_names (expand_partial_symbol_name, &datum);
4305
4306   /* At this point scan through the misc symbol vectors and add each
4307      symbol you find to the list.  Eventually we want to ignore
4308      anything that isn't a text symbol (everything else will be
4309      handled by the psymtab code above).  */
4310
4311   ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
4312   {
4313     QUIT;
4314     COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (msymbol, sym_text, sym_text_len, text, word);
4315
4316     completion_list_objc_symbol (msymbol, sym_text, sym_text_len, text, word);
4317   }
4318
4319   /* Search upwards from currently selected frame (so that we can
4320      complete on local vars).  Also catch fields of types defined in
4321      this places which match our text string.  Only complete on types
4322      visible from current context.  */
4323
4324   b = get_selected_block (0);
4325   surrounding_static_block = block_static_block (b);
4326   surrounding_global_block = block_global_block (b);
4327   if (surrounding_static_block != NULL)
4328     while (b != surrounding_static_block)
4329       {
4330         QUIT;
4331
4332         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4333           {
4334             COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text,
4335                                         word);
4336             completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text,
4337                                         word);
4338           }
4339
4340         /* Stop when we encounter an enclosing function.  Do not stop for
4341            non-inlined functions - the locals of the enclosing function
4342            are in scope for a nested function.  */
4343         if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
4344           break;
4345         b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
4346       }
4347
4348   /* Add fields from the file's types; symbols will be added below.  */
4349
4350   if (surrounding_static_block != NULL)
4351     ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_static_block, iter, sym)
4352       completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4353
4354   if (surrounding_global_block != NULL)
4355       ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_global_block, iter, sym)
4356         completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4357
4358   /* Go through the symtabs and check the externs and statics for
4359      symbols which match.  */
4360
4361   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
4362   {
4363     QUIT;
4364     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
4365     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4366       {
4367         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4368       }
4369   }
4370
4371   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
4372   {
4373     QUIT;
4374     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
4375     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4376       {
4377         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4378       }
4379   }
4380
4381   if (current_language->la_macro_expansion == macro_expansion_c)
4382     {
4383       struct macro_scope *scope;
4384
4385       /* Add any macros visible in the default scope.  Note that this
4386          may yield the occasional wrong result, because an expression
4387          might be evaluated in a scope other than the default.  For
4388          example, if the user types "break file:line if <TAB>", the
4389          resulting expression will be evaluated at "file:line" -- but
4390          at there does not seem to be a way to detect this at
4391          completion time.  */
4392       scope = default_macro_scope ();
4393       if (scope)
4394         {
4395           macro_for_each_in_scope (scope->file, scope->line,
4396                                    add_macro_name, &datum);
4397           xfree (scope);
4398         }
4399
4400       /* User-defined macros are always visible.  */
4401       macro_for_each (macro_user_macros, add_macro_name, &datum);
4402     }
4403
4404   discard_cleanups (back_to);
4405   return (return_val);
4406 }
4407
4408 VEC (char_ptr) *
4409 default_make_symbol_completion_list (char *text, char *word)
4410 {
4411   return default_make_symbol_completion_list_break_on (text, word, "");
4412 }
4413
4414 /* Return a vector of all symbols (regardless of class) which begin by
4415    matching TEXT.  If the answer is no symbols, then the return value
4416    is NULL.  */
4417
4418 VEC (char_ptr) *
4419 make_symbol_completion_list (char *text, char *word)
4420 {
4421   return current_language->la_make_symbol_completion_list (text, word);
4422 }
4423
4424 /* Like make_symbol_completion_list, but suitable for use as a
4425    completion function.  */
4426
4427 VEC (char_ptr) *
4428 make_symbol_completion_list_fn (struct cmd_list_element *ignore,
4429                                 char *text, char *word)
4430 {
4431   return make_symbol_completion_list (text, word);
4432 }
4433
4434 /* Like make_symbol_completion_list, but returns a list of symbols
4435    defined in a source file FILE.  */
4436
4437 VEC (char_ptr) *
4438 make_file_symbol_completion_list (char *text, char *word, char *srcfile)
4439 {
4440   struct symbol *sym;
4441   struct symtab *s;
4442   struct block *b;
4443   struct block_iterator iter;
4444   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
4445   char *sym_text;
4446   /* Length of sym_text.  */
4447   int sym_text_len;
4448
4449   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
4450      FIXME: This should be language-specific.  */
4451   {
4452     char *p;
4453     char quote_found;
4454     char *quote_pos = NULL;
4455
4456     /* First see if this is a quoted string.  */
4457     quote_found = '\0';
4458     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
4459       {
4460         if (quote_found != '\0')
4461           {
4462             if (*p == quote_found)
4463               /* Found close quote.  */
4464               quote_found = '\0';
4465             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
4466               /* A backslash followed by the quote character
4467                  doesn't end the string.  */
4468               ++p;
4469           }
4470         else if (*p == '\'' || *p == '"')
4471           {
4472             quote_found = *p;
4473             quote_pos = p;
4474           }
4475       }
4476     if (quote_found == '\'')
4477       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
4478       sym_text = quote_pos + 1;
4479     else if (quote_found == '"')
4480       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
4481          to complete it any other way.  */
4482       {
4483         return NULL;
4484       }
4485     else
4486       {
4487         /* Not a quoted string.  */
4488         sym_text = language_search_unquoted_string (text, p);
4489       }
4490   }
4491
4492   sym_text_len = strlen (sym_text);
4493
4494   return_val = NULL;
4495
4496   /* Find the symtab for SRCFILE (this loads it if it was not yet read
4497      in).  */
4498   s = lookup_symtab (srcfile);
4499   if (s == NULL)
4500     {
4501       /* Maybe they typed the file with leading directories, while the
4502          symbol tables record only its basename.  */
4503       const char *tail = lbasename (srcfile);
4504
4505       if (tail > srcfile)
4506         s = lookup_symtab (tail);
4507     }
4508
4509   /* If we have no symtab for that file, return an empty list.  */
4510   if (s == NULL)
4511     return (return_val);
4512
4513   /* Go through this symtab and check the externs and statics for
4514      symbols which match.  */
4515
4516   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
4517   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4518     {
4519       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4520     }
4521
4522   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
4523   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4524     {
4525       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4526     }
4527
4528   return (return_val);
4529 }
4530
4531 /* A helper function for make_source_files_completion_list.  It adds
4532    another file name to a list of possible completions, growing the
4533    list as necessary.  */
4534
4535 static void
4536 add_filename_to_list (const char *fname, char *text, char *word,
4537                       VEC (char_ptr) **list)
4538 {
4539   char *new;
4540   size_t fnlen = strlen (fname);
4541
4542   if (word == text)
4543     {
4544       /* Return exactly fname.  */
4545       new = xmalloc (fnlen + 5);
4546       strcpy (new, fname);
4547     }
4548   else if (word > text)
4549     {
4550       /* Return some portion of fname.  */
4551       new = xmalloc (fnlen + 5);
4552       strcpy (new, fname + (word - text));
4553     }
4554   else
4555     {
4556       /* Return some of TEXT plus fname.  */
4557       new = xmalloc (fnlen + (text - word) + 5);
4558       strncpy (new, word, text - word);
4559       new[text - word] = '\0';
4560       strcat (new, fname);
4561     }
4562   VEC_safe_push (char_ptr, *list, new);
4563 }
4564
4565 static int
4566 not_interesting_fname (const char *fname)
4567 {
4568   static const char *illegal_aliens[] = {
4569     "_globals_",        /* inserted by coff_symtab_read */
4570     NULL
4571   };
4572   int i;
4573
4574   for (i = 0; illegal_aliens[i]; i++)
4575     {
4576       if (filename_cmp (fname, illegal_aliens[i]) == 0)
4577         return 1;
4578     }
4579   return 0;
4580 }
4581
4582 /* An object of this type is passed as the user_data argument to
4583    map_partial_symbol_filenames.  */
4584 struct add_partial_filename_data
4585 {
4586   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
4587   char *text;
4588   char *word;
4589   int text_len;
4590   VEC (char_ptr) **list;
4591 };
4592
4593 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
4594
4595 static void
4596 maybe_add_partial_symtab_filename (const char *filename, const char *fullname,
4597                                    void *user_data)
4598 {
4599   struct add_partial_filename_data *data = user_data;
4600
4601   if (not_interesting_fname (filename))
4602     return;
4603   if (!filename_seen (data->filename_seen_cache, filename, 1)
4604       && filename_ncmp (filename, data->text, data->text_len) == 0)
4605     {
4606       /* This file matches for a completion; add it to the
4607          current list of matches.  */
4608       add_filename_to_list (filename, data->text, data->word, data->list);
4609     }
4610   else
4611     {
4612       const char *base_name = lbasename (filename);
4613
4614       if (base_name != filename
4615           && !filename_seen (data->filename_seen_cache, base_name, 1)
4616           && filename_ncmp (base_name, data->text, data->text_len) == 0)
4617         add_filename_to_list (base_name, data->text, data->word, data->list);
4618     }
4619 }
4620
4621 /* Return a vector of all source files whose names begin with matching
4622    TEXT.  The file names are looked up in the symbol tables of this
4623    program.  If the answer is no matchess, then the return value is
4624    NULL.  */
4625
4626 VEC (char_ptr) *
4627 make_source_files_completion_list (char *text, char *word)
4628 {
4629   struct symtab *s;
4630   struct objfile *objfile;
4631   size_t text_len = strlen (text);
4632   VEC (char_ptr) *list = NULL;
4633   const char *base_name;
4634   struct add_partial_filename_data datum;
4635   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
4636   struct cleanup *back_to, *cache_cleanup;
4637
4638   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
4639     return list;
4640
4641   back_to = make_cleanup (do_free_completion_list, &list);
4642
4643   filename_seen_cache = create_filename_seen_cache ();
4644   cache_cleanup = make_cleanup (delete_filename_seen_cache,
4645                                 filename_seen_cache);
4646
4647   ALL_SYMTABS (objfile, s)
4648     {
4649       if (not_interesting_fname (s->filename))
4650         continue;
4651       if (!filename_seen (filename_seen_cache, s->filename, 1)
4652           && filename_ncmp (s->filename, text, text_len) == 0)
4653         {
4654           /* This file matches for a completion; add it to the current
4655              list of matches.  */
4656           add_filename_to_list (s->filename, text, word, &list);
4657         }
4658       else
4659         {
4660           /* NOTE: We allow the user to type a base name when the
4661              debug info records leading directories, but not the other
4662              way around.  This is what subroutines of breakpoint
4663              command do when they parse file names.  */
4664           base_name = lbasename (s->filename);
4665           if (base_name != s->filename
4666               && !filename_seen (filename_seen_cache, base_name, 1)
4667               && filename_ncmp (base_name, text, text_len) == 0)
4668             add_filename_to_list (base_name, text, word, &list);
4669         }
4670     }
4671
4672   datum.filename_seen_cache = filename_seen_cache;
4673   datum.text = text;
4674   datum.word = word;
4675   datum.text_len = text_len;
4676   datum.list = &list;
4677   map_partial_symbol_filenames (maybe_add_partial_symtab_filename, &datum,
4678                                 0 /*need_fullname*/);
4679
4680   do_cleanups (cache_cleanup);
4681   discard_cleanups (back_to);
4682
4683   return list;
4684 }
4685
4686 /* Determine if PC is in the prologue of a function.  The prologue is the area
4687    between the first instruction of a function, and the first executable line.
4688    Returns 1 if PC *might* be in prologue, 0 if definately *not* in prologue.
4689
4690    If non-zero, func_start is where we think the prologue starts, possibly
4691    by previous examination of symbol table information.  */
4692
4693 int
4694 in_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc, CORE_ADDR func_start)
4695 {
4696   struct symtab_and_line sal;
4697   CORE_ADDR func_addr, func_end;
4698
4699   /* We have several sources of information we can consult to figure
4700      this out.
4701      - Compilers usually emit line number info that marks the prologue
4702        as its own "source line".  So the ending address of that "line"
4703        is the end of the prologue.  If available, this is the most
4704        reliable method.
4705      - The minimal symbols and partial symbols, which can usually tell
4706        us the starting and ending addresses of a function.
4707      - If we know the function's start address, we can call the
4708        architecture-defined gdbarch_skip_prologue function to analyze the
4709        instruction stream and guess where the prologue ends.
4710      - Our `func_start' argument; if non-zero, this is the caller's
4711        best guess as to the function's entry point.  At the time of
4712        this writing, handle_inferior_event doesn't get this right, so
4713        it should be our last resort.  */
4714
4715   /* Consult the partial symbol table, to find which function
4716      the PC is in.  */
4717   if (! find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, &func_end))
4718     {
4719       CORE_ADDR prologue_end;
4720
4721       /* We don't even have minsym information, so fall back to using
4722          func_start, if given.  */
4723       if (! func_start)
4724         return 1;               /* We *might* be in a prologue.  */
4725
4726       prologue_end = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, func_start);
4727
4728       return func_start <= pc && pc < prologue_end;
4729     }
4730
4731   /* If we have line number information for the function, that's
4732      usually pretty reliable.  */
4733   sal = find_pc_line (func_addr, 0);
4734
4735   /* Now sal describes the source line at the function's entry point,
4736      which (by convention) is the prologue.  The end of that "line",
4737      sal.end, is the end of the prologue.
4738
4739      Note that, for functions whose source code is all on a single
4740      line, the line number information doesn't always end up this way.
4741      So we must verify that our purported end-of-prologue address is
4742      *within* the function, not at its start or end.  */
4743   if (sal.line == 0
4744       || sal.end <= func_addr
4745       || func_end <= sal.end)
4746     {
4747       /* We don't have any good line number info, so use the minsym
4748          information, together with the architecture-specific prologue
4749          scanning code.  */
4750       CORE_ADDR prologue_end = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, func_addr);
4751
4752       return func_addr <= pc && pc < prologue_end;
4753     }
4754
4755   /* We have line number info, and it looks good.  */
4756   return func_addr <= pc && pc < sal.end;
4757 }
4758
4759 /* Given PC at the function's start address, attempt to find the
4760    prologue end using SAL information.  Return zero if the skip fails.
4761
4762    A non-optimized prologue traditionally has one SAL for the function
4763    and a second for the function body.  A single line function has
4764    them both pointing at the same line.
4765
4766    An optimized prologue is similar but the prologue may contain
4767    instructions (SALs) from the instruction body.  Need to skip those
4768    while not getting into the function body.
4769
4770    The functions end point and an increasing SAL line are used as
4771    indicators of the prologue's endpoint.
4772
4773    This code is based on the function refine_prologue_limit
4774    (found in ia64).  */
4775
4776 CORE_ADDR
4777 skip_prologue_using_sal (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR func_addr)
4778 {
4779   struct symtab_and_line prologue_sal;
4780   CORE_ADDR start_pc;
4781   CORE_ADDR end_pc;
4782   struct block *bl;
4783
4784   /* Get an initial range for the function.  */
4785   find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &start_pc, &end_pc);
4786   start_pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
4787
4788   prologue_sal = find_pc_line (start_pc, 0);
4789   if (prologue_sal.line != 0)
4790     {
4791       /* For languages other than assembly, treat two consecutive line
4792          entries at the same address as a zero-instruction prologue.
4793          The GNU assembler emits separate line notes for each instruction
4794          in a multi-instruction macro, but compilers generally will not
4795          do this.  */
4796       if (prologue_sal.symtab->language != language_asm)
4797         {
4798           struct linetable *linetable = LINETABLE (prologue_sal.symtab);
4799           int idx = 0;
4800
4801           /* Skip any earlier lines, and any end-of-sequence marker
4802              from a previous function.  */
4803           while (linetable->item[idx].pc != prologue_sal.pc
4804                  || linetable->item[idx].line == 0)
4805             idx++;
4806
4807           if (idx+1 < linetable->nitems
4808               && linetable->item[idx+1].line != 0
4809               && linetable->item[idx+1].pc == start_pc)
4810             return start_pc;
4811         }
4812
4813       /* If there is only one sal that covers the entire function,
4814          then it is probably a single line function, like
4815          "foo(){}".  */
4816       if (prologue_sal.end >= end_pc)
4817         return 0;
4818
4819       while (prologue_sal.end < end_pc)
4820         {
4821           struct symtab_and_line sal;
4822
4823           sal = find_pc_line (prologue_sal.end, 0);
4824           if (sal.line == 0)
4825             break;
4826           /* Assume that a consecutive SAL for the same (or larger)
4827              line mark the prologue -> body transition.  */
4828           if (sal.line >= prologue_sal.line)
4829             break;
4830
4831           /* The line number is smaller.  Check that it's from the
4832              same function, not something inlined.  If it's inlined,
4833              then there is no point comparing the line numbers.  */
4834           bl = block_for_pc (prologue_sal.end);
4835           while (bl)
4836             {
4837               if (block_inlined_p (bl))
4838                 break;
4839               if (BLOCK_FUNCTION (bl))
4840                 {
4841                   bl = NULL;
4842                   break;
4843                 }
4844               bl = BLOCK_SUPERBLOCK (bl);
4845             }
4846           if (bl != NULL)
4847             break;
4848
4849           /* The case in which compiler's optimizer/scheduler has
4850              moved instructions into the prologue.  We look ahead in
4851              the function looking for address ranges whose
4852              corresponding line number is less the first one that we
4853              found for the function.  This is more conservative then
4854              refine_prologue_limit which scans a large number of SALs
4855              looking for any in the prologue.  */
4856           prologue_sal = sal;
4857         }
4858     }
4859
4860   if (prologue_sal.end < end_pc)
4861     /* Return the end of this line, or zero if we could not find a
4862        line.  */
4863     return prologue_sal.end;
4864   else
4865     /* Don't return END_PC, which is past the end of the function.  */
4866     return prologue_sal.pc;
4867 }
4868 \f
4869 /* Track MAIN */
4870 static char *name_of_main;
4871 enum language language_of_main = language_unknown;
4872
4873 void
4874 set_main_name (const char *name)
4875 {
4876   if (name_of_main != NULL)
4877     {
4878       xfree (name_of_main);
4879       name_of_main = NULL;
4880       language_of_main = language_unknown;
4881     }
4882   if (name != NULL)
4883     {
4884       name_of_main = xstrdup (name);
4885       language_of_main = language_unknown;
4886     }
4887 }
4888
4889 /* Deduce the name of the main procedure, and set NAME_OF_MAIN
4890    accordingly.  */
4891
4892 static void
4893 find_main_name (void)
4894 {
4895   const char *new_main_name;
4896
4897   /* Try to see if the main procedure is in Ada.  */
4898   /* FIXME: brobecker/2005-03-07: Another way of doing this would
4899      be to add a new method in the language vector, and call this
4900      method for each language until one of them returns a non-empty
4901      name.  This would allow us to remove this hard-coded call to
4902      an Ada function.  It is not clear that this is a better approach
4903      at this point, because all methods need to be written in a way
4904      such that false positives never be returned.  For instance, it is
4905      important that a method does not return a wrong name for the main
4906      procedure if the main procedure is actually written in a different
4907      language.  It is easy to guaranty this with Ada, since we use a
4908      special symbol generated only when the main in Ada to find the name
4909      of the main procedure.  It is difficult however to see how this can
4910      be guarantied for languages such as C, for instance.  This suggests
4911      that order of call for these methods becomes important, which means
4912      a more complicated approach.  */
4913   new_main_name = ada_main_name ();
4914   if (new_main_name != NULL)
4915     {
4916       set_main_name (new_main_name);
4917       return;
4918     }
4919
4920   new_main_name = go_main_name ();
4921   if (new_main_name != NULL)
4922     {
4923       set_main_name (new_main_name);
4924       return;
4925     }
4926
4927   new_main_name = pascal_main_name ();
4928   if (new_main_name != NULL)
4929     {
4930       set_main_name (new_main_name);
4931       return;
4932     }
4933
4934   /* The languages above didn't identify the name of the main procedure.
4935      Fallback to "main".  */
4936   set_main_name ("main");
4937 }
4938
4939 char *
4940 main_name (void)
4941 {
4942   if (name_of_main == NULL)
4943     find_main_name ();
4944
4945   return name_of_main;
4946 }
4947
4948 /* Handle ``executable_changed'' events for the symtab module.  */
4949
4950 static void
4951 symtab_observer_executable_changed (void)
4952 {
4953   /* NAME_OF_MAIN may no longer be the same, so reset it for now.  */
4954   set_main_name (NULL);
4955 }
4956
4957 /* Return 1 if the supplied producer string matches the ARM RealView
4958    compiler (armcc).  */
4959
4960 int
4961 producer_is_realview (const char *producer)
4962 {
4963   static const char *const arm_idents[] = {
4964     "ARM C Compiler, ADS",
4965     "Thumb C Compiler, ADS",
4966     "ARM C++ Compiler, ADS",
4967     "Thumb C++ Compiler, ADS",
4968     "ARM/Thumb C/C++ Compiler, RVCT",
4969     "ARM C/C++ Compiler, RVCT"
4970   };
4971   int i;
4972
4973   if (producer == NULL)
4974     return 0;
4975
4976   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (arm_idents); i++)
4977     if (strncmp (producer, arm_idents[i], strlen (arm_idents[i])) == 0)
4978       return 1;
4979
4980   return 0;
4981 }
4982
4983 void
4984 _initialize_symtab (void)
4985 {
4986   add_info ("variables", variables_info, _("\
4987 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
4988   if (dbx_commands)
4989     add_com ("whereis", class_info, variables_info, _("\
4990 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
4991
4992   add_info ("functions", functions_info,
4993             _("All function names, or those matching REGEXP."));
4994
4995   /* FIXME:  This command has at least the following problems:
4996      1.  It prints builtin types (in a very strange and confusing fashion).
4997      2.  It doesn't print right, e.g. with
4998      typedef struct foo *FOO
4999      type_print prints "FOO" when we want to make it (in this situation)
5000      print "struct foo *".
5001      I also think "ptype" or "whatis" is more likely to be useful (but if
5002      there is much disagreement "info types" can be fixed).  */
5003   add_info ("types", types_info,
5004             _("All type names, or those matching REGEXP."));
5005
5006   add_info ("sources", sources_info,
5007             _("Source files in the program."));
5008
5009   add_com ("rbreak", class_breakpoint, rbreak_command,
5010            _("Set a breakpoint for all functions matching REGEXP."));
5011
5012   if (xdb_commands)
5013     {
5014       add_com ("lf", class_info, sources_info,
5015                _("Source files in the program"));
5016       add_com ("lg", class_info, variables_info, _("\
5017 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
5018     }
5019
5020   add_setshow_enum_cmd ("multiple-symbols", no_class,
5021                         multiple_symbols_modes, &multiple_symbols_mode,
5022                         _("\
5023 Set the debugger behavior when more than one symbol are possible matches\n\
5024 in an expression."), _("\
5025 Show how the debugger handles ambiguities in expressions."), _("\
5026 Valid values are \"ask\", \"all\", \"cancel\", and the default is \"all\"."),
5027                         NULL, NULL, &setlist, &showlist);
5028
5029   add_setshow_boolean_cmd ("basenames-may-differ", class_obscure,
5030                            &basenames_may_differ, _("\
5031 Set whether a source file may have multiple base names."), _("\
5032 Show whether a source file may have multiple base names."), _("\
5033 (A \"base name\" is the name of a file with the directory part removed.\n\
5034 Example: The base name of \"/home/user/hello.c\" is \"hello.c\".)\n\
5035 If set, GDB will canonicalize file names (e.g., expand symlinks)\n\
5036 before comparing them.  Canonicalization is an expensive operation,\n\
5037 but it allows the same file be known by more than one base name.\n\
5038 If not set (the default), all source files are assumed to have just\n\
5039 one base name, and gdb will do file name comparisons more efficiently."),
5040                            NULL, NULL,
5041                            &setlist, &showlist);
5042
5043   add_setshow_boolean_cmd ("symtab-create", no_class, &symtab_create_debug,
5044                            _("Set debugging of symbol table creation."),
5045                            _("Show debugging of symbol table creation."), _("\
5046 When enabled, debugging messages are printed when building symbol tables."),
5047                             NULL,
5048                             NULL,
5049                             &setdebuglist, &showdebuglist);
5050
5051   observer_attach_executable_changed (symtab_observer_executable_changed);
5052 }