Fix octeon3 tests for targets with default abi != n32
[external/binutils.git] / gdb / symtab.c
1 /* Symbol table lookup for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2014 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "symtab.h"
22 #include "gdbtypes.h"
23 #include "gdbcore.h"
24 #include "frame.h"
25 #include "target.h"
26 #include "value.h"
27 #include "symfile.h"
28 #include "objfiles.h"
29 #include "gdbcmd.h"
30 #include "gdb_regex.h"
31 #include "expression.h"
32 #include "language.h"
33 #include "demangle.h"
34 #include "inferior.h"
35 #include "source.h"
36 #include "filenames.h"          /* for FILENAME_CMP */
37 #include "objc-lang.h"
38 #include "d-lang.h"
39 #include "ada-lang.h"
40 #include "go-lang.h"
41 #include "p-lang.h"
42 #include "addrmap.h"
43 #include "cli/cli-utils.h"
44
45 #include "hashtab.h"
46
47 #include "gdb_obstack.h"
48 #include "block.h"
49 #include "dictionary.h"
50
51 #include <sys/types.h>
52 #include <fcntl.h>
53 #include <sys/stat.h>
54 #include <ctype.h>
55 #include "cp-abi.h"
56 #include "cp-support.h"
57 #include "observer.h"
58 #include "solist.h"
59 #include "macrotab.h"
60 #include "macroscope.h"
61
62 #include "parser-defs.h"
63
64 /* Forward declarations for local functions.  */
65
66 static void rbreak_command (char *, int);
67
68 static int find_line_common (struct linetable *, int, int *, int);
69
70 static struct symbol *lookup_symbol_aux (const char *name,
71                                          const struct block *block,
72                                          const domain_enum domain,
73                                          enum language language,
74                                          struct field_of_this_result *);
75
76 static
77 struct symbol *lookup_local_symbol (const char *name,
78                                     const struct block *block,
79                                     const domain_enum domain,
80                                     enum language language);
81
82 static struct symbol *
83   lookup_symbol_in_objfile (struct objfile *objfile, int block_index,
84                             const char *name, const domain_enum domain);
85
86 extern initialize_file_ftype _initialize_symtab;
87
88 /* Program space key for finding name and language of "main".  */
89
90 static const struct program_space_data *main_progspace_key;
91
92 /* Type of the data stored on the program space.  */
93
94 struct main_info
95 {
96   /* Name of "main".  */
97
98   char *name_of_main;
99
100   /* Language of "main".  */
101
102   enum language language_of_main;
103 };
104
105 /* When non-zero, print debugging messages related to symtab creation.  */
106 unsigned int symtab_create_debug = 0;
107
108 /* When non-zero, print debugging messages related to symbol lookup.  */
109 unsigned int symbol_lookup_debug = 0;
110
111 /* Non-zero if a file may be known by two different basenames.
112    This is the uncommon case, and significantly slows down gdb.
113    Default set to "off" to not slow down the common case.  */
114 int basenames_may_differ = 0;
115
116 /* Allow the user to configure the debugger behavior with respect
117    to multiple-choice menus when more than one symbol matches during
118    a symbol lookup.  */
119
120 const char multiple_symbols_ask[] = "ask";
121 const char multiple_symbols_all[] = "all";
122 const char multiple_symbols_cancel[] = "cancel";
123 static const char *const multiple_symbols_modes[] =
124 {
125   multiple_symbols_ask,
126   multiple_symbols_all,
127   multiple_symbols_cancel,
128   NULL
129 };
130 static const char *multiple_symbols_mode = multiple_symbols_all;
131
132 /* Read-only accessor to AUTO_SELECT_MODE.  */
133
134 const char *
135 multiple_symbols_select_mode (void)
136 {
137   return multiple_symbols_mode;
138 }
139
140 /* Block in which the most recently searched-for symbol was found.
141    Might be better to make this a parameter to lookup_symbol and
142    value_of_this.  */
143
144 const struct block *block_found;
145
146 /* Return the name of a domain_enum.  */
147
148 const char *
149 domain_name (domain_enum e)
150 {
151   switch (e)
152     {
153     case UNDEF_DOMAIN: return "UNDEF_DOMAIN";
154     case VAR_DOMAIN: return "VAR_DOMAIN";
155     case STRUCT_DOMAIN: return "STRUCT_DOMAIN";
156     case MODULE_DOMAIN: return "MODULE_DOMAIN";
157     case LABEL_DOMAIN: return "LABEL_DOMAIN";
158     case COMMON_BLOCK_DOMAIN: return "COMMON_BLOCK_DOMAIN";
159     default: gdb_assert_not_reached ("bad domain_enum");
160     }
161 }
162
163 /* Return the name of a search_domain .  */
164
165 const char *
166 search_domain_name (enum search_domain e)
167 {
168   switch (e)
169     {
170     case VARIABLES_DOMAIN: return "VARIABLES_DOMAIN";
171     case FUNCTIONS_DOMAIN: return "FUNCTIONS_DOMAIN";
172     case TYPES_DOMAIN: return "TYPES_DOMAIN";
173     case ALL_DOMAIN: return "ALL_DOMAIN";
174     default: gdb_assert_not_reached ("bad search_domain");
175     }
176 }
177
178 /* See symtab.h.  */
179
180 struct symtab *
181 compunit_primary_filetab (const struct compunit_symtab *cust)
182 {
183   gdb_assert (COMPUNIT_FILETABS (cust) != NULL);
184
185   /* The primary file symtab is the first one in the list.  */
186   return COMPUNIT_FILETABS (cust);
187 }
188
189 /* See symtab.h.  */
190
191 enum language
192 compunit_language (const struct compunit_symtab *cust)
193 {
194   struct symtab *symtab = compunit_primary_filetab (cust);
195
196 /* The language of the compunit symtab is the language of its primary
197    source file.  */
198   return SYMTAB_LANGUAGE (symtab);
199 }
200
201 /* See whether FILENAME matches SEARCH_NAME using the rule that we
202    advertise to the user.  (The manual's description of linespecs
203    describes what we advertise).  Returns true if they match, false
204    otherwise.  */
205
206 int
207 compare_filenames_for_search (const char *filename, const char *search_name)
208 {
209   int len = strlen (filename);
210   size_t search_len = strlen (search_name);
211
212   if (len < search_len)
213     return 0;
214
215   /* The tail of FILENAME must match.  */
216   if (FILENAME_CMP (filename + len - search_len, search_name) != 0)
217     return 0;
218
219   /* Either the names must completely match, or the character
220      preceding the trailing SEARCH_NAME segment of FILENAME must be a
221      directory separator.
222
223      The check !IS_ABSOLUTE_PATH ensures SEARCH_NAME "/dir/file.c"
224      cannot match FILENAME "/path//dir/file.c" - as user has requested
225      absolute path.  The sama applies for "c:\file.c" possibly
226      incorrectly hypothetically matching "d:\dir\c:\file.c".
227
228      The HAS_DRIVE_SPEC purpose is to make FILENAME "c:file.c"
229      compatible with SEARCH_NAME "file.c".  In such case a compiler had
230      to put the "c:file.c" name into debug info.  Such compatibility
231      works only on GDB built for DOS host.  */
232   return (len == search_len
233           || (!IS_ABSOLUTE_PATH (search_name)
234               && IS_DIR_SEPARATOR (filename[len - search_len - 1]))
235           || (HAS_DRIVE_SPEC (filename)
236               && STRIP_DRIVE_SPEC (filename) == &filename[len - search_len]));
237 }
238
239 /* Check for a symtab of a specific name by searching some symtabs.
240    This is a helper function for callbacks of iterate_over_symtabs.
241
242    If NAME is not absolute, then REAL_PATH is NULL
243    If NAME is absolute, then REAL_PATH is the gdb_realpath form of NAME.
244
245    The return value, NAME, REAL_PATH, CALLBACK, and DATA
246    are identical to the `map_symtabs_matching_filename' method of
247    quick_symbol_functions.
248
249    FIRST and AFTER_LAST indicate the range of compunit symtabs to search.
250    Each symtab within the specified compunit symtab is also searched.
251    AFTER_LAST is one past the last compunit symtab to search; NULL means to
252    search until the end of the list.  */
253
254 int
255 iterate_over_some_symtabs (const char *name,
256                            const char *real_path,
257                            int (*callback) (struct symtab *symtab,
258                                             void *data),
259                            void *data,
260                            struct compunit_symtab *first,
261                            struct compunit_symtab *after_last)
262 {
263   struct compunit_symtab *cust;
264   struct symtab *s;
265   const char* base_name = lbasename (name);
266
267   for (cust = first; cust != NULL && cust != after_last; cust = cust->next)
268     {
269       ALL_COMPUNIT_FILETABS (cust, s)
270         {
271           if (compare_filenames_for_search (s->filename, name))
272             {
273               if (callback (s, data))
274                 return 1;
275               continue;
276             }
277
278           /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
279              files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
280           if (! basenames_may_differ
281               && FILENAME_CMP (base_name, lbasename (s->filename)) != 0)
282             continue;
283
284           if (compare_filenames_for_search (symtab_to_fullname (s), name))
285             {
286               if (callback (s, data))
287                 return 1;
288               continue;
289             }
290
291           /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
292              this symtab and use its absolute path.  */
293           if (real_path != NULL)
294             {
295               const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
296
297               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
298               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (name));
299               if (FILENAME_CMP (real_path, fullname) == 0)
300                 {
301                   if (callback (s, data))
302                     return 1;
303                   continue;
304                 }
305             }
306         }
307     }
308
309   return 0;
310 }
311
312 /* Check for a symtab of a specific name; first in symtabs, then in
313    psymtabs.  *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
314    in the symtab filename will also work.
315
316    Calls CALLBACK with each symtab that is found and with the supplied
317    DATA.  If CALLBACK returns true, the search stops.  */
318
319 void
320 iterate_over_symtabs (const char *name,
321                       int (*callback) (struct symtab *symtab,
322                                        void *data),
323                       void *data)
324 {
325   struct objfile *objfile;
326   char *real_path = NULL;
327   struct cleanup *cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
328
329   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
330      absolutizing a relative path.  */
331   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
332     {
333       real_path = gdb_realpath (name);
334       make_cleanup (xfree, real_path);
335       gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
336     }
337
338   ALL_OBJFILES (objfile)
339   {
340     if (iterate_over_some_symtabs (name, real_path, callback, data,
341                                    objfile->compunit_symtabs, NULL))
342       {
343         do_cleanups (cleanups);
344         return;
345       }
346   }
347
348   /* Same search rules as above apply here, but now we look thru the
349      psymtabs.  */
350
351   ALL_OBJFILES (objfile)
352   {
353     if (objfile->sf
354         && objfile->sf->qf->map_symtabs_matching_filename (objfile,
355                                                            name,
356                                                            real_path,
357                                                            callback,
358                                                            data))
359       {
360         do_cleanups (cleanups);
361         return;
362       }
363   }
364
365   do_cleanups (cleanups);
366 }
367
368 /* The callback function used by lookup_symtab.  */
369
370 static int
371 lookup_symtab_callback (struct symtab *symtab, void *data)
372 {
373   struct symtab **result_ptr = data;
374
375   *result_ptr = symtab;
376   return 1;
377 }
378
379 /* A wrapper for iterate_over_symtabs that returns the first matching
380    symtab, or NULL.  */
381
382 struct symtab *
383 lookup_symtab (const char *name)
384 {
385   struct symtab *result = NULL;
386
387   iterate_over_symtabs (name, lookup_symtab_callback, &result);
388   return result;
389 }
390
391 \f
392 /* Mangle a GDB method stub type.  This actually reassembles the pieces of the
393    full method name, which consist of the class name (from T), the unadorned
394    method name from METHOD_ID, and the signature for the specific overload,
395    specified by SIGNATURE_ID.  Note that this function is g++ specific.  */
396
397 char *
398 gdb_mangle_name (struct type *type, int method_id, int signature_id)
399 {
400   int mangled_name_len;
401   char *mangled_name;
402   struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
403   struct fn_field *method = &f[signature_id];
404   const char *field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id);
405   const char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, signature_id);
406   const char *newname = type_name_no_tag (type);
407
408   /* Does the form of physname indicate that it is the full mangled name
409      of a constructor (not just the args)?  */
410   int is_full_physname_constructor;
411
412   int is_constructor;
413   int is_destructor = is_destructor_name (physname);
414   /* Need a new type prefix.  */
415   char *const_prefix = method->is_const ? "C" : "";
416   char *volatile_prefix = method->is_volatile ? "V" : "";
417   char buf[20];
418   int len = (newname == NULL ? 0 : strlen (newname));
419
420   /* Nothing to do if physname already contains a fully mangled v3 abi name
421      or an operator name.  */
422   if ((physname[0] == '_' && physname[1] == 'Z')
423       || is_operator_name (field_name))
424     return xstrdup (physname);
425
426   is_full_physname_constructor = is_constructor_name (physname);
427
428   is_constructor = is_full_physname_constructor 
429     || (newname && strcmp (field_name, newname) == 0);
430
431   if (!is_destructor)
432     is_destructor = (strncmp (physname, "__dt", 4) == 0);
433
434   if (is_destructor || is_full_physname_constructor)
435     {
436       mangled_name = (char *) xmalloc (strlen (physname) + 1);
437       strcpy (mangled_name, physname);
438       return mangled_name;
439     }
440
441   if (len == 0)
442     {
443       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
444     }
445   else if (physname[0] == 't' || physname[0] == 'Q')
446     {
447       /* The physname for template and qualified methods already includes
448          the class name.  */
449       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
450       newname = NULL;
451       len = 0;
452     }
453   else
454     {
455       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s%d", const_prefix,
456                  volatile_prefix, len);
457     }
458   mangled_name_len = ((is_constructor ? 0 : strlen (field_name))
459                       + strlen (buf) + len + strlen (physname) + 1);
460
461   mangled_name = (char *) xmalloc (mangled_name_len);
462   if (is_constructor)
463     mangled_name[0] = '\0';
464   else
465     strcpy (mangled_name, field_name);
466
467   strcat (mangled_name, buf);
468   /* If the class doesn't have a name, i.e. newname NULL, then we just
469      mangle it using 0 for the length of the class.  Thus it gets mangled
470      as something starting with `::' rather than `classname::'.  */
471   if (newname != NULL)
472     strcat (mangled_name, newname);
473
474   strcat (mangled_name, physname);
475   return (mangled_name);
476 }
477
478 /* Set the demangled name of GSYMBOL to NAME.  NAME must be already
479    correctly allocated.  */
480
481 void
482 symbol_set_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
483                            const char *name,
484                            struct obstack *obstack)
485 {
486   if (gsymbol->language == language_ada)
487     {
488       if (name == NULL)
489         {
490           gsymbol->ada_mangled = 0;
491           gsymbol->language_specific.obstack = obstack;
492         }
493       else
494         {
495           gsymbol->ada_mangled = 1;
496           gsymbol->language_specific.mangled_lang.demangled_name = name;
497         }
498     }
499   else
500     gsymbol->language_specific.mangled_lang.demangled_name = name;
501 }
502
503 /* Return the demangled name of GSYMBOL.  */
504
505 const char *
506 symbol_get_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
507 {
508   if (gsymbol->language == language_ada)
509     {
510       if (!gsymbol->ada_mangled)
511         return NULL;
512       /* Fall through.  */
513     }
514
515   return gsymbol->language_specific.mangled_lang.demangled_name;
516 }
517
518 \f
519 /* Initialize the language dependent portion of a symbol
520    depending upon the language for the symbol.  */
521
522 void
523 symbol_set_language (struct general_symbol_info *gsymbol,
524                      enum language language,
525                      struct obstack *obstack)
526 {
527   gsymbol->language = language;
528   if (gsymbol->language == language_cplus
529       || gsymbol->language == language_d
530       || gsymbol->language == language_go
531       || gsymbol->language == language_java
532       || gsymbol->language == language_objc
533       || gsymbol->language == language_fortran)
534     {
535       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, obstack);
536     }
537   else if (gsymbol->language == language_ada)
538     {
539       gdb_assert (gsymbol->ada_mangled == 0);
540       gsymbol->language_specific.obstack = obstack;
541     }
542   else
543     {
544       memset (&gsymbol->language_specific, 0,
545               sizeof (gsymbol->language_specific));
546     }
547 }
548
549 /* Functions to initialize a symbol's mangled name.  */
550
551 /* Objects of this type are stored in the demangled name hash table.  */
552 struct demangled_name_entry
553 {
554   const char *mangled;
555   char demangled[1];
556 };
557
558 /* Hash function for the demangled name hash.  */
559
560 static hashval_t
561 hash_demangled_name_entry (const void *data)
562 {
563   const struct demangled_name_entry *e = data;
564
565   return htab_hash_string (e->mangled);
566 }
567
568 /* Equality function for the demangled name hash.  */
569
570 static int
571 eq_demangled_name_entry (const void *a, const void *b)
572 {
573   const struct demangled_name_entry *da = a;
574   const struct demangled_name_entry *db = b;
575
576   return strcmp (da->mangled, db->mangled) == 0;
577 }
578
579 /* Create the hash table used for demangled names.  Each hash entry is
580    a pair of strings; one for the mangled name and one for the demangled
581    name.  The entry is hashed via just the mangled name.  */
582
583 static void
584 create_demangled_names_hash (struct objfile *objfile)
585 {
586   /* Choose 256 as the starting size of the hash table, somewhat arbitrarily.
587      The hash table code will round this up to the next prime number.
588      Choosing a much larger table size wastes memory, and saves only about
589      1% in symbol reading.  */
590
591   objfile->per_bfd->demangled_names_hash = htab_create_alloc
592     (256, hash_demangled_name_entry, eq_demangled_name_entry,
593      NULL, xcalloc, xfree);
594 }
595
596 /* Try to determine the demangled name for a symbol, based on the
597    language of that symbol.  If the language is set to language_auto,
598    it will attempt to find any demangling algorithm that works and
599    then set the language appropriately.  The returned name is allocated
600    by the demangler and should be xfree'd.  */
601
602 static char *
603 symbol_find_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
604                             const char *mangled)
605 {
606   char *demangled = NULL;
607
608   if (gsymbol->language == language_unknown)
609     gsymbol->language = language_auto;
610
611   if (gsymbol->language == language_objc
612       || gsymbol->language == language_auto)
613     {
614       demangled =
615         objc_demangle (mangled, 0);
616       if (demangled != NULL)
617         {
618           gsymbol->language = language_objc;
619           return demangled;
620         }
621     }
622   if (gsymbol->language == language_cplus
623       || gsymbol->language == language_auto)
624     {
625       demangled =
626         gdb_demangle (mangled, DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
627       if (demangled != NULL)
628         {
629           gsymbol->language = language_cplus;
630           return demangled;
631         }
632     }
633   if (gsymbol->language == language_java)
634     {
635       demangled =
636         gdb_demangle (mangled,
637                       DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI | DMGL_JAVA);
638       if (demangled != NULL)
639         {
640           gsymbol->language = language_java;
641           return demangled;
642         }
643     }
644   if (gsymbol->language == language_d
645       || gsymbol->language == language_auto)
646     {
647       demangled = d_demangle(mangled, 0);
648       if (demangled != NULL)
649         {
650           gsymbol->language = language_d;
651           return demangled;
652         }
653     }
654   /* FIXME(dje): Continually adding languages here is clumsy.
655      Better to just call la_demangle if !auto, and if auto then call
656      a utility routine that tries successive languages in turn and reports
657      which one it finds.  I realize the la_demangle options may be different
658      for different languages but there's already a FIXME for that.  */
659   if (gsymbol->language == language_go
660       || gsymbol->language == language_auto)
661     {
662       demangled = go_demangle (mangled, 0);
663       if (demangled != NULL)
664         {
665           gsymbol->language = language_go;
666           return demangled;
667         }
668     }
669
670   /* We could support `gsymbol->language == language_fortran' here to provide
671      module namespaces also for inferiors with only minimal symbol table (ELF
672      symbols).  Just the mangling standard is not standardized across compilers
673      and there is no DW_AT_producer available for inferiors with only the ELF
674      symbols to check the mangling kind.  */
675
676   /* Check for Ada symbols last.  See comment below explaining why.  */
677
678   if (gsymbol->language == language_auto)
679    {
680      const char *demangled = ada_decode (mangled);
681
682      if (demangled != mangled && demangled != NULL && demangled[0] != '<')
683        {
684          /* Set the gsymbol language to Ada, but still return NULL.
685             Two reasons for that:
686
687               1. For Ada, we prefer computing the symbol's decoded name
688                  on the fly rather than pre-compute it, in order to save
689                  memory (Ada projects are typically very large).
690
691               2. There are some areas in the definition of the GNAT
692                  encoding where, with a bit of bad luck, we might be able
693                  to decode a non-Ada symbol, generating an incorrect
694                  demangled name (Eg: names ending with "TB" for instance
695                  are identified as task bodies and so stripped from
696                  the decoded name returned).
697
698                  Returning NULL, here, helps us get a little bit of
699                  the best of both worlds.  Because we're last, we should
700                  not affect any of the other languages that were able to
701                  demangle the symbol before us; we get to correctly tag
702                  Ada symbols as such; and even if we incorrectly tagged
703                  a non-Ada symbol, which should be rare, any routing
704                  through the Ada language should be transparent (Ada
705                  tries to behave much like C/C++ with non-Ada symbols).  */
706          gsymbol->language = language_ada;
707          return NULL;
708        }
709    }
710
711   return NULL;
712 }
713
714 /* Set both the mangled and demangled (if any) names for GSYMBOL based
715    on LINKAGE_NAME and LEN.  Ordinarily, NAME is copied onto the
716    objfile's obstack; but if COPY_NAME is 0 and if NAME is
717    NUL-terminated, then this function assumes that NAME is already
718    correctly saved (either permanently or with a lifetime tied to the
719    objfile), and it will not be copied.
720
721    The hash table corresponding to OBJFILE is used, and the memory
722    comes from the per-BFD storage_obstack.  LINKAGE_NAME is copied,
723    so the pointer can be discarded after calling this function.  */
724
725 /* We have to be careful when dealing with Java names: when we run
726    into a Java minimal symbol, we don't know it's a Java symbol, so it
727    gets demangled as a C++ name.  This is unfortunate, but there's not
728    much we can do about it: but when demangling partial symbols and
729    regular symbols, we'd better not reuse the wrong demangled name.
730    (See PR gdb/1039.)  We solve this by putting a distinctive prefix
731    on Java names when storing them in the hash table.  */
732
733 /* FIXME: carlton/2003-03-13: This is an unfortunate situation.  I
734    don't mind the Java prefix so much: different languages have
735    different demangling requirements, so it's only natural that we
736    need to keep language data around in our demangling cache.  But
737    it's not good that the minimal symbol has the wrong demangled name.
738    Unfortunately, I can't think of any easy solution to that
739    problem.  */
740
741 #define JAVA_PREFIX "##JAVA$$"
742 #define JAVA_PREFIX_LEN 8
743
744 void
745 symbol_set_names (struct general_symbol_info *gsymbol,
746                   const char *linkage_name, int len, int copy_name,
747                   struct objfile *objfile)
748 {
749   struct demangled_name_entry **slot;
750   /* A 0-terminated copy of the linkage name.  */
751   const char *linkage_name_copy;
752   /* A copy of the linkage name that might have a special Java prefix
753      added to it, for use when looking names up in the hash table.  */
754   const char *lookup_name;
755   /* The length of lookup_name.  */
756   int lookup_len;
757   struct demangled_name_entry entry;
758   struct objfile_per_bfd_storage *per_bfd = objfile->per_bfd;
759
760   if (gsymbol->language == language_ada)
761     {
762       /* In Ada, we do the symbol lookups using the mangled name, so
763          we can save some space by not storing the demangled name.
764
765          As a side note, we have also observed some overlap between
766          the C++ mangling and Ada mangling, similarly to what has
767          been observed with Java.  Because we don't store the demangled
768          name with the symbol, we don't need to use the same trick
769          as Java.  */
770       if (!copy_name)
771         gsymbol->name = linkage_name;
772       else
773         {
774           char *name = obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack, len + 1);
775
776           memcpy (name, linkage_name, len);
777           name[len] = '\0';
778           gsymbol->name = name;
779         }
780       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, &per_bfd->storage_obstack);
781
782       return;
783     }
784
785   if (per_bfd->demangled_names_hash == NULL)
786     create_demangled_names_hash (objfile);
787
788   /* The stabs reader generally provides names that are not
789      NUL-terminated; most of the other readers don't do this, so we
790      can just use the given copy, unless we're in the Java case.  */
791   if (gsymbol->language == language_java)
792     {
793       char *alloc_name;
794
795       lookup_len = len + JAVA_PREFIX_LEN;
796       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
797       memcpy (alloc_name, JAVA_PREFIX, JAVA_PREFIX_LEN);
798       memcpy (alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN, linkage_name, len);
799       alloc_name[lookup_len] = '\0';
800
801       lookup_name = alloc_name;
802       linkage_name_copy = alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN;
803     }
804   else if (linkage_name[len] != '\0')
805     {
806       char *alloc_name;
807
808       lookup_len = len;
809       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
810       memcpy (alloc_name, linkage_name, len);
811       alloc_name[lookup_len] = '\0';
812
813       lookup_name = alloc_name;
814       linkage_name_copy = alloc_name;
815     }
816   else
817     {
818       lookup_len = len;
819       lookup_name = linkage_name;
820       linkage_name_copy = linkage_name;
821     }
822
823   entry.mangled = lookup_name;
824   slot = ((struct demangled_name_entry **)
825           htab_find_slot (per_bfd->demangled_names_hash,
826                           &entry, INSERT));
827
828   /* If this name is not in the hash table, add it.  */
829   if (*slot == NULL
830       /* A C version of the symbol may have already snuck into the table.
831          This happens to, e.g., main.init (__go_init_main).  Cope.  */
832       || (gsymbol->language == language_go
833           && (*slot)->demangled[0] == '\0'))
834     {
835       char *demangled_name = symbol_find_demangled_name (gsymbol,
836                                                          linkage_name_copy);
837       int demangled_len = demangled_name ? strlen (demangled_name) : 0;
838
839       /* Suppose we have demangled_name==NULL, copy_name==0, and
840          lookup_name==linkage_name.  In this case, we already have the
841          mangled name saved, and we don't have a demangled name.  So,
842          you might think we could save a little space by not recording
843          this in the hash table at all.
844          
845          It turns out that it is actually important to still save such
846          an entry in the hash table, because storing this name gives
847          us better bcache hit rates for partial symbols.  */
848       if (!copy_name && lookup_name == linkage_name)
849         {
850           *slot = obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
851                                  offsetof (struct demangled_name_entry,
852                                            demangled)
853                                  + demangled_len + 1);
854           (*slot)->mangled = lookup_name;
855         }
856       else
857         {
858           char *mangled_ptr;
859
860           /* If we must copy the mangled name, put it directly after
861              the demangled name so we can have a single
862              allocation.  */
863           *slot = obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
864                                  offsetof (struct demangled_name_entry,
865                                            demangled)
866                                  + lookup_len + demangled_len + 2);
867           mangled_ptr = &((*slot)->demangled[demangled_len + 1]);
868           strcpy (mangled_ptr, lookup_name);
869           (*slot)->mangled = mangled_ptr;
870         }
871
872       if (demangled_name != NULL)
873         {
874           strcpy ((*slot)->demangled, demangled_name);
875           xfree (demangled_name);
876         }
877       else
878         (*slot)->demangled[0] = '\0';
879     }
880
881   gsymbol->name = (*slot)->mangled + lookup_len - len;
882   if ((*slot)->demangled[0] != '\0')
883     symbol_set_demangled_name (gsymbol, (*slot)->demangled,
884                                &per_bfd->storage_obstack);
885   else
886     symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, &per_bfd->storage_obstack);
887 }
888
889 /* Return the source code name of a symbol.  In languages where
890    demangling is necessary, this is the demangled name.  */
891
892 const char *
893 symbol_natural_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
894 {
895   switch (gsymbol->language)
896     {
897     case language_cplus:
898     case language_d:
899     case language_go:
900     case language_java:
901     case language_objc:
902     case language_fortran:
903       if (symbol_get_demangled_name (gsymbol) != NULL)
904         return symbol_get_demangled_name (gsymbol);
905       break;
906     case language_ada:
907       return ada_decode_symbol (gsymbol);
908     default:
909       break;
910     }
911   return gsymbol->name;
912 }
913
914 /* Return the demangled name for a symbol based on the language for
915    that symbol.  If no demangled name exists, return NULL.  */
916
917 const char *
918 symbol_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
919 {
920   const char *dem_name = NULL;
921
922   switch (gsymbol->language)
923     {
924     case language_cplus:
925     case language_d:
926     case language_go:
927     case language_java:
928     case language_objc:
929     case language_fortran:
930       dem_name = symbol_get_demangled_name (gsymbol);
931       break;
932     case language_ada:
933       dem_name = ada_decode_symbol (gsymbol);
934       break;
935     default:
936       break;
937     }
938   return dem_name;
939 }
940
941 /* Return the search name of a symbol---generally the demangled or
942    linkage name of the symbol, depending on how it will be searched for.
943    If there is no distinct demangled name, then returns the same value
944    (same pointer) as SYMBOL_LINKAGE_NAME.  */
945
946 const char *
947 symbol_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
948 {
949   if (gsymbol->language == language_ada)
950     return gsymbol->name;
951   else
952     return symbol_natural_name (gsymbol);
953 }
954
955 /* Initialize the structure fields to zero values.  */
956
957 void
958 init_sal (struct symtab_and_line *sal)
959 {
960   memset (sal, 0, sizeof (*sal));
961 }
962 \f
963
964 /* Return 1 if the two sections are the same, or if they could
965    plausibly be copies of each other, one in an original object
966    file and another in a separated debug file.  */
967
968 int
969 matching_obj_sections (struct obj_section *obj_first,
970                        struct obj_section *obj_second)
971 {
972   asection *first = obj_first? obj_first->the_bfd_section : NULL;
973   asection *second = obj_second? obj_second->the_bfd_section : NULL;
974   struct objfile *obj;
975
976   /* If they're the same section, then they match.  */
977   if (first == second)
978     return 1;
979
980   /* If either is NULL, give up.  */
981   if (first == NULL || second == NULL)
982     return 0;
983
984   /* This doesn't apply to absolute symbols.  */
985   if (first->owner == NULL || second->owner == NULL)
986     return 0;
987
988   /* If they're in the same object file, they must be different sections.  */
989   if (first->owner == second->owner)
990     return 0;
991
992   /* Check whether the two sections are potentially corresponding.  They must
993      have the same size, address, and name.  We can't compare section indexes,
994      which would be more reliable, because some sections may have been
995      stripped.  */
996   if (bfd_get_section_size (first) != bfd_get_section_size (second))
997     return 0;
998
999   /* In-memory addresses may start at a different offset, relativize them.  */
1000   if (bfd_get_section_vma (first->owner, first)
1001       - bfd_get_start_address (first->owner)
1002       != bfd_get_section_vma (second->owner, second)
1003          - bfd_get_start_address (second->owner))
1004     return 0;
1005
1006   if (bfd_get_section_name (first->owner, first) == NULL
1007       || bfd_get_section_name (second->owner, second) == NULL
1008       || strcmp (bfd_get_section_name (first->owner, first),
1009                  bfd_get_section_name (second->owner, second)) != 0)
1010     return 0;
1011
1012   /* Otherwise check that they are in corresponding objfiles.  */
1013
1014   ALL_OBJFILES (obj)
1015     if (obj->obfd == first->owner)
1016       break;
1017   gdb_assert (obj != NULL);
1018
1019   if (obj->separate_debug_objfile != NULL
1020       && obj->separate_debug_objfile->obfd == second->owner)
1021     return 1;
1022   if (obj->separate_debug_objfile_backlink != NULL
1023       && obj->separate_debug_objfile_backlink->obfd == second->owner)
1024     return 1;
1025
1026   return 0;
1027 }
1028
1029 /* See symtab.h.  */
1030
1031 void
1032 expand_symtab_containing_pc (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
1033 {
1034   struct objfile *objfile;
1035   struct bound_minimal_symbol msymbol;
1036
1037   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
1038      necessary because we loop based on texthigh and textlow, which do
1039      not include the data ranges.  */
1040   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
1041   if (msymbol.minsym
1042       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_data
1043           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_bss
1044           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_abs
1045           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_data
1046           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_bss))
1047     return;
1048
1049   ALL_OBJFILES (objfile)
1050   {
1051     struct compunit_symtab *cust = NULL;
1052
1053     if (objfile->sf)
1054       cust = objfile->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objfile, msymbol,
1055                                                             pc, section, 0);
1056     if (cust)
1057       return;
1058   }
1059 }
1060 \f
1061 /* Debug symbols usually don't have section information.  We need to dig that
1062    out of the minimal symbols and stash that in the debug symbol.  */
1063
1064 void
1065 fixup_section (struct general_symbol_info *ginfo,
1066                CORE_ADDR addr, struct objfile *objfile)
1067 {
1068   struct minimal_symbol *msym;
1069
1070   /* First, check whether a minimal symbol with the same name exists
1071      and points to the same address.  The address check is required
1072      e.g. on PowerPC64, where the minimal symbol for a function will
1073      point to the function descriptor, while the debug symbol will
1074      point to the actual function code.  */
1075   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc_name (addr, ginfo->name, objfile);
1076   if (msym)
1077     ginfo->section = MSYMBOL_SECTION (msym);
1078   else
1079     {
1080       /* Static, function-local variables do appear in the linker
1081          (minimal) symbols, but are frequently given names that won't
1082          be found via lookup_minimal_symbol().  E.g., it has been
1083          observed in frv-uclinux (ELF) executables that a static,
1084          function-local variable named "foo" might appear in the
1085          linker symbols as "foo.6" or "foo.3".  Thus, there is no
1086          point in attempting to extend the lookup-by-name mechanism to
1087          handle this case due to the fact that there can be multiple
1088          names.
1089
1090          So, instead, search the section table when lookup by name has
1091          failed.  The ``addr'' and ``endaddr'' fields may have already
1092          been relocated.  If so, the relocation offset (i.e. the
1093          ANOFFSET value) needs to be subtracted from these values when
1094          performing the comparison.  We unconditionally subtract it,
1095          because, when no relocation has been performed, the ANOFFSET
1096          value will simply be zero.
1097
1098          The address of the symbol whose section we're fixing up HAS
1099          NOT BEEN adjusted (relocated) yet.  It can't have been since
1100          the section isn't yet known and knowing the section is
1101          necessary in order to add the correct relocation value.  In
1102          other words, we wouldn't even be in this function (attempting
1103          to compute the section) if it were already known.
1104
1105          Note that it is possible to search the minimal symbols
1106          (subtracting the relocation value if necessary) to find the
1107          matching minimal symbol, but this is overkill and much less
1108          efficient.  It is not necessary to find the matching minimal
1109          symbol, only its section.
1110
1111          Note that this technique (of doing a section table search)
1112          can fail when unrelocated section addresses overlap.  For
1113          this reason, we still attempt a lookup by name prior to doing
1114          a search of the section table.  */
1115
1116       struct obj_section *s;
1117       int fallback = -1;
1118
1119       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1120         {
1121           int idx = s - objfile->sections;
1122           CORE_ADDR offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, idx);
1123
1124           if (fallback == -1)
1125             fallback = idx;
1126
1127           if (obj_section_addr (s) - offset <= addr
1128               && addr < obj_section_endaddr (s) - offset)
1129             {
1130               ginfo->section = idx;
1131               return;
1132             }
1133         }
1134
1135       /* If we didn't find the section, assume it is in the first
1136          section.  If there is no allocated section, then it hardly
1137          matters what we pick, so just pick zero.  */
1138       if (fallback == -1)
1139         ginfo->section = 0;
1140       else
1141         ginfo->section = fallback;
1142     }
1143 }
1144
1145 struct symbol *
1146 fixup_symbol_section (struct symbol *sym, struct objfile *objfile)
1147 {
1148   CORE_ADDR addr;
1149
1150   if (!sym)
1151     return NULL;
1152
1153   /* We either have an OBJFILE, or we can get at it from the sym's
1154      symtab.  Anything else is a bug.  */
1155   gdb_assert (objfile || SYMBOL_SYMTAB (sym));
1156
1157   if (objfile == NULL)
1158     objfile = SYMBOL_OBJFILE (sym);
1159
1160   if (SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym))
1161     return sym;
1162
1163   /* We should have an objfile by now.  */
1164   gdb_assert (objfile);
1165
1166   switch (SYMBOL_CLASS (sym))
1167     {
1168     case LOC_STATIC:
1169     case LOC_LABEL:
1170       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
1171       break;
1172     case LOC_BLOCK:
1173       addr = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
1174       break;
1175
1176     default:
1177       /* Nothing else will be listed in the minsyms -- no use looking
1178          it up.  */
1179       return sym;
1180     }
1181
1182   fixup_section (&sym->ginfo, addr, objfile);
1183
1184   return sym;
1185 }
1186
1187 /* Compute the demangled form of NAME as used by the various symbol
1188    lookup functions.  The result is stored in *RESULT_NAME.  Returns a
1189    cleanup which can be used to clean up the result.
1190
1191    For Ada, this function just sets *RESULT_NAME to NAME, unmodified.
1192    Normally, Ada symbol lookups are performed using the encoded name
1193    rather than the demangled name, and so it might seem to make sense
1194    for this function to return an encoded version of NAME.
1195    Unfortunately, we cannot do this, because this function is used in
1196    circumstances where it is not appropriate to try to encode NAME.
1197    For instance, when displaying the frame info, we demangle the name
1198    of each parameter, and then perform a symbol lookup inside our
1199    function using that demangled name.  In Ada, certain functions
1200    have internally-generated parameters whose name contain uppercase
1201    characters.  Encoding those name would result in those uppercase
1202    characters to become lowercase, and thus cause the symbol lookup
1203    to fail.  */
1204
1205 struct cleanup *
1206 demangle_for_lookup (const char *name, enum language lang,
1207                      const char **result_name)
1208 {
1209   char *demangled_name = NULL;
1210   const char *modified_name = NULL;
1211   struct cleanup *cleanup = make_cleanup (null_cleanup, 0);
1212
1213   modified_name = name;
1214
1215   /* If we are using C++, D, Go, or Java, demangle the name before doing a
1216      lookup, so we can always binary search.  */
1217   if (lang == language_cplus)
1218     {
1219       demangled_name = gdb_demangle (name, DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
1220       if (demangled_name)
1221         {
1222           modified_name = demangled_name;
1223           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1224         }
1225       else
1226         {
1227           /* If we were given a non-mangled name, canonicalize it
1228              according to the language (so far only for C++).  */
1229           demangled_name = cp_canonicalize_string (name);
1230           if (demangled_name)
1231             {
1232               modified_name = demangled_name;
1233               make_cleanup (xfree, demangled_name);
1234             }
1235         }
1236     }
1237   else if (lang == language_java)
1238     {
1239       demangled_name = gdb_demangle (name,
1240                                      DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS | DMGL_JAVA);
1241       if (demangled_name)
1242         {
1243           modified_name = demangled_name;
1244           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1245         }
1246     }
1247   else if (lang == language_d)
1248     {
1249       demangled_name = d_demangle (name, 0);
1250       if (demangled_name)
1251         {
1252           modified_name = demangled_name;
1253           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1254         }
1255     }
1256   else if (lang == language_go)
1257     {
1258       demangled_name = go_demangle (name, 0);
1259       if (demangled_name)
1260         {
1261           modified_name = demangled_name;
1262           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1263         }
1264     }
1265
1266   *result_name = modified_name;
1267   return cleanup;
1268 }
1269
1270 /* See symtab.h.
1271
1272    This function (or rather its subordinates) have a bunch of loops and
1273    it would seem to be attractive to put in some QUIT's (though I'm not really
1274    sure whether it can run long enough to be really important).  But there
1275    are a few calls for which it would appear to be bad news to quit
1276    out of here: e.g., find_proc_desc in alpha-mdebug-tdep.c.  (Note
1277    that there is C++ code below which can error(), but that probably
1278    doesn't affect these calls since they are looking for a known
1279    variable and thus can probably assume it will never hit the C++
1280    code).  */
1281
1282 struct symbol *
1283 lookup_symbol_in_language (const char *name, const struct block *block,
1284                            const domain_enum domain, enum language lang,
1285                            struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1286 {
1287   const char *modified_name;
1288   struct symbol *returnval;
1289   struct cleanup *cleanup = demangle_for_lookup (name, lang, &modified_name);
1290
1291   returnval = lookup_symbol_aux (modified_name, block, domain, lang,
1292                                  is_a_field_of_this);
1293   do_cleanups (cleanup);
1294
1295   return returnval;
1296 }
1297
1298 /* See symtab.h.  */
1299
1300 struct symbol *
1301 lookup_symbol (const char *name, const struct block *block,
1302                domain_enum domain,
1303                struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1304 {
1305   return lookup_symbol_in_language (name, block, domain,
1306                                     current_language->la_language,
1307                                     is_a_field_of_this);
1308 }
1309
1310 /* See symtab.h.  */
1311
1312 struct symbol *
1313 lookup_language_this (const struct language_defn *lang,
1314                       const struct block *block)
1315 {
1316   if (lang->la_name_of_this == NULL || block == NULL)
1317     return NULL;
1318
1319   if (symbol_lookup_debug > 1)
1320     {
1321       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
1322
1323       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1324                           "lookup_language_this (%s, %s (objfile %s))",
1325                           lang->la_name, host_address_to_string (block),
1326                           objfile_debug_name (objfile));
1327     }
1328
1329   while (block)
1330     {
1331       struct symbol *sym;
1332
1333       sym = block_lookup_symbol (block, lang->la_name_of_this, VAR_DOMAIN);
1334       if (sym != NULL)
1335         {
1336           if (symbol_lookup_debug > 1)
1337             {
1338               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s (%s, block %s)\n",
1339                                   SYMBOL_PRINT_NAME (sym),
1340                                   host_address_to_string (sym),
1341                                   host_address_to_string (block));
1342             }
1343           block_found = block;
1344           return sym;
1345         }
1346       if (BLOCK_FUNCTION (block))
1347         break;
1348       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1349     }
1350
1351   if (symbol_lookup_debug > 1)
1352     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
1353   return NULL;
1354 }
1355
1356 /* Given TYPE, a structure/union,
1357    return 1 if the component named NAME from the ultimate target
1358    structure/union is defined, otherwise, return 0.  */
1359
1360 static int
1361 check_field (struct type *type, const char *name,
1362              struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1363 {
1364   int i;
1365
1366   /* The type may be a stub.  */
1367   CHECK_TYPEDEF (type);
1368
1369   for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1; i >= TYPE_N_BASECLASSES (type); i--)
1370     {
1371       const char *t_field_name = TYPE_FIELD_NAME (type, i);
1372
1373       if (t_field_name && (strcmp_iw (t_field_name, name) == 0))
1374         {
1375           is_a_field_of_this->type = type;
1376           is_a_field_of_this->field = &TYPE_FIELD (type, i);
1377           return 1;
1378         }
1379     }
1380
1381   /* C++: If it was not found as a data field, then try to return it
1382      as a pointer to a method.  */
1383
1384   for (i = TYPE_NFN_FIELDS (type) - 1; i >= 0; --i)
1385     {
1386       if (strcmp_iw (TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i), name) == 0)
1387         {
1388           is_a_field_of_this->type = type;
1389           is_a_field_of_this->fn_field = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
1390           return 1;
1391         }
1392     }
1393
1394   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (type) - 1; i >= 0; i--)
1395     if (check_field (TYPE_BASECLASS (type, i), name, is_a_field_of_this))
1396       return 1;
1397
1398   return 0;
1399 }
1400
1401 /* Behave like lookup_symbol except that NAME is the natural name
1402    (e.g., demangled name) of the symbol that we're looking for.  */
1403
1404 static struct symbol *
1405 lookup_symbol_aux (const char *name, const struct block *block,
1406                    const domain_enum domain, enum language language,
1407                    struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1408 {
1409   struct symbol *sym;
1410   const struct language_defn *langdef;
1411
1412   if (symbol_lookup_debug)
1413     {
1414       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
1415
1416       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1417                           "lookup_symbol_aux (%s, %s (objfile %s), %s, %s)\n",
1418                           name, host_address_to_string (block),
1419                           objfile != NULL
1420                           ? objfile_debug_name (objfile) : "NULL",
1421                           domain_name (domain), language_str (language));
1422     }
1423
1424   /* Make sure we do something sensible with is_a_field_of_this, since
1425      the callers that set this parameter to some non-null value will
1426      certainly use it later.  If we don't set it, the contents of
1427      is_a_field_of_this are undefined.  */
1428   if (is_a_field_of_this != NULL)
1429     memset (is_a_field_of_this, 0, sizeof (*is_a_field_of_this));
1430
1431   /* Search specified block and its superiors.  Don't search
1432      STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1433
1434   sym = lookup_local_symbol (name, block, domain, language);
1435   if (sym != NULL)
1436     {
1437       if (symbol_lookup_debug)
1438         {
1439           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
1440                               host_address_to_string (sym));
1441         }
1442       return sym;
1443     }
1444
1445   /* If requested to do so by the caller and if appropriate for LANGUAGE,
1446      check to see if NAME is a field of `this'.  */
1447
1448   langdef = language_def (language);
1449
1450   /* Don't do this check if we are searching for a struct.  It will
1451      not be found by check_field, but will be found by other
1452      means.  */
1453   if (is_a_field_of_this != NULL && domain != STRUCT_DOMAIN)
1454     {
1455       struct symbol *sym = lookup_language_this (langdef, block);
1456
1457       if (sym)
1458         {
1459           struct type *t = sym->type;
1460
1461           /* I'm not really sure that type of this can ever
1462              be typedefed; just be safe.  */
1463           CHECK_TYPEDEF (t);
1464           if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR
1465               || TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_REF)
1466             t = TYPE_TARGET_TYPE (t);
1467
1468           if (TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_STRUCT
1469               && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_UNION)
1470             error (_("Internal error: `%s' is not an aggregate"),
1471                    langdef->la_name_of_this);
1472
1473           if (check_field (t, name, is_a_field_of_this))
1474             {
1475               if (symbol_lookup_debug)
1476                 {
1477                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1478                                       "lookup_symbol_aux (...) = NULL\n");
1479                 }
1480               return NULL;
1481             }
1482         }
1483     }
1484
1485   /* Now do whatever is appropriate for LANGUAGE to look
1486      up static and global variables.  */
1487
1488   sym = langdef->la_lookup_symbol_nonlocal (name, block, domain);
1489   if (sym != NULL)
1490     {
1491       if (symbol_lookup_debug)
1492         {
1493           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
1494                               host_address_to_string (sym));
1495         }
1496       return sym;
1497     }
1498
1499   /* Now search all static file-level symbols.  Not strictly correct,
1500      but more useful than an error.  */
1501
1502   sym = lookup_static_symbol (name, domain);
1503   if (symbol_lookup_debug)
1504     {
1505       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
1506                           sym != NULL ? host_address_to_string (sym) : "NULL");
1507     }
1508   return sym;
1509 }
1510
1511 /* Check to see if the symbol is defined in BLOCK or its superiors.
1512    Don't search STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1513
1514 static struct symbol *
1515 lookup_local_symbol (const char *name, const struct block *block,
1516                      const domain_enum domain,
1517                      enum language language)
1518 {
1519   struct symbol *sym;
1520   const struct block *static_block = block_static_block (block);
1521   const char *scope = block_scope (block);
1522   
1523   /* Check if either no block is specified or it's a global block.  */
1524
1525   if (static_block == NULL)
1526     return NULL;
1527
1528   while (block != static_block)
1529     {
1530       sym = lookup_symbol_in_block (name, block, domain);
1531       if (sym != NULL)
1532         return sym;
1533
1534       if (language == language_cplus || language == language_fortran)
1535         {
1536           sym = cp_lookup_symbol_imports_or_template (scope, name, block,
1537                                                       domain);
1538           if (sym != NULL)
1539             return sym;
1540         }
1541
1542       if (BLOCK_FUNCTION (block) != NULL && block_inlined_p (block))
1543         break;
1544       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1545     }
1546
1547   /* We've reached the end of the function without finding a result.  */
1548
1549   return NULL;
1550 }
1551
1552 /* See symtab.h.  */
1553
1554 struct objfile *
1555 lookup_objfile_from_block (const struct block *block)
1556 {
1557   struct objfile *obj;
1558   struct compunit_symtab *cust;
1559
1560   if (block == NULL)
1561     return NULL;
1562
1563   block = block_global_block (block);
1564   /* Look through all blockvectors.  */
1565   ALL_COMPUNITS (obj, cust)
1566     if (block == BLOCKVECTOR_BLOCK (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust),
1567                                     GLOBAL_BLOCK))
1568       {
1569         if (obj->separate_debug_objfile_backlink)
1570           obj = obj->separate_debug_objfile_backlink;
1571
1572         return obj;
1573       }
1574
1575   return NULL;
1576 }
1577
1578 /* See symtab.h.  */
1579
1580 struct symbol *
1581 lookup_symbol_in_block (const char *name, const struct block *block,
1582                         const domain_enum domain)
1583 {
1584   struct symbol *sym;
1585
1586   if (symbol_lookup_debug > 1)
1587     {
1588       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
1589
1590       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1591                           "lookup_symbol_in_block (%s, %s (objfile %s), %s)",
1592                           name, host_address_to_string (block),
1593                           objfile_debug_name (objfile),
1594                           domain_name (domain));
1595     }
1596
1597   sym = block_lookup_symbol (block, name, domain);
1598   if (sym)
1599     {
1600       if (symbol_lookup_debug > 1)
1601         {
1602           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s\n",
1603                               host_address_to_string (sym));
1604         }
1605       block_found = block;
1606       return fixup_symbol_section (sym, NULL);
1607     }
1608
1609   if (symbol_lookup_debug > 1)
1610     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
1611   return NULL;
1612 }
1613
1614 /* See symtab.h.  */
1615
1616 struct symbol *
1617 lookup_global_symbol_from_objfile (struct objfile *main_objfile,
1618                                    const char *name,
1619                                    const domain_enum domain)
1620 {
1621   struct objfile *objfile;
1622
1623   for (objfile = main_objfile;
1624        objfile;
1625        objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, objfile))
1626     {
1627       struct symbol *sym = lookup_symbol_in_objfile (objfile, GLOBAL_BLOCK,
1628                                                      name, domain);
1629
1630       if (sym != NULL)
1631         return sym;
1632     }
1633
1634   return NULL;
1635 }
1636
1637 /* Check to see if the symbol is defined in one of the OBJFILE's
1638    symtabs.  BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK,
1639    depending on whether or not we want to search global symbols or
1640    static symbols.  */
1641
1642 static struct symbol *
1643 lookup_symbol_in_objfile_symtabs (struct objfile *objfile, int block_index,
1644                                   const char *name, const domain_enum domain)
1645 {
1646   struct compunit_symtab *cust;
1647
1648   gdb_assert (block_index == GLOBAL_BLOCK || block_index == STATIC_BLOCK);
1649
1650   if (symbol_lookup_debug > 1)
1651     {
1652       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1653                           "lookup_symbol_in_objfile_symtabs (%s, %s, %s, %s)",
1654                           objfile_debug_name (objfile),
1655                           block_index == GLOBAL_BLOCK
1656                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
1657                           name, domain_name (domain));
1658     }
1659
1660   ALL_OBJFILE_COMPUNITS (objfile, cust)
1661     {
1662       const struct blockvector *bv;
1663       const struct block *block;
1664       struct symbol *sym;
1665
1666       bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
1667       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
1668       sym = block_lookup_symbol_primary (block, name, domain);
1669       if (sym)
1670         {
1671           if (symbol_lookup_debug > 1)
1672             {
1673               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s (block %s)\n",
1674                                   host_address_to_string (sym),
1675                                   host_address_to_string (block));
1676             }
1677           block_found = block;
1678           return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1679         }
1680     }
1681
1682   if (symbol_lookup_debug > 1)
1683     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
1684   return NULL;
1685 }
1686
1687 /* Wrapper around lookup_symbol_in_objfile_symtabs for search_symbols.
1688    Look up LINKAGE_NAME in DOMAIN in the global and static blocks of OBJFILE
1689    and all associated separate debug objfiles.
1690
1691    Normally we only look in OBJFILE, and not any separate debug objfiles
1692    because the outer loop will cause them to be searched too.  This case is
1693    different.  Here we're called from search_symbols where it will only
1694    call us for the the objfile that contains a matching minsym.  */
1695
1696 static struct symbol *
1697 lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name (struct objfile *objfile,
1698                                             const char *linkage_name,
1699                                             domain_enum domain)
1700 {
1701   enum language lang = current_language->la_language;
1702   const char *modified_name;
1703   struct cleanup *cleanup = demangle_for_lookup (linkage_name, lang,
1704                                                  &modified_name);
1705   struct objfile *main_objfile, *cur_objfile;
1706
1707   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
1708     main_objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
1709   else
1710     main_objfile = objfile;
1711
1712   for (cur_objfile = main_objfile;
1713        cur_objfile;
1714        cur_objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, cur_objfile))
1715     {
1716       struct symbol *sym;
1717
1718       sym = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (cur_objfile, GLOBAL_BLOCK,
1719                                               modified_name, domain);
1720       if (sym == NULL)
1721         sym = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (cur_objfile, STATIC_BLOCK,
1722                                                 modified_name, domain);
1723       if (sym != NULL)
1724         {
1725           do_cleanups (cleanup);
1726           return sym;
1727         }
1728     }
1729
1730   do_cleanups (cleanup);
1731   return NULL;
1732 }
1733
1734 /* A helper function that throws an exception when a symbol was found
1735    in a psymtab but not in a symtab.  */
1736
1737 static void ATTRIBUTE_NORETURN
1738 error_in_psymtab_expansion (int block_index, const char *name,
1739                             struct compunit_symtab *cust)
1740 {
1741   error (_("\
1742 Internal: %s symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
1743 %s may be an inlined function, or may be a template function\n   \
1744 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
1745          block_index == GLOBAL_BLOCK ? "global" : "static",
1746          name,
1747          symtab_to_filename_for_display (compunit_primary_filetab (cust)),
1748          name, name);
1749 }
1750
1751 /* A helper function for various lookup routines that interfaces with
1752    the "quick" symbol table functions.  */
1753
1754 static struct symbol *
1755 lookup_symbol_via_quick_fns (struct objfile *objfile, int block_index,
1756                              const char *name, const domain_enum domain)
1757 {
1758   struct compunit_symtab *cust;
1759   const struct blockvector *bv;
1760   const struct block *block;
1761   struct symbol *sym;
1762
1763   if (!objfile->sf)
1764     return NULL;
1765
1766   if (symbol_lookup_debug > 1)
1767     {
1768       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1769                           "lookup_symbol_via_quick_fns (%s, %s, %s, %s)\n",
1770                           objfile_debug_name (objfile),
1771                           block_index == GLOBAL_BLOCK
1772                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
1773                           name, domain_name (domain));
1774     }
1775
1776   cust = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, block_index, name, domain);
1777   if (cust == NULL)
1778     {
1779       if (symbol_lookup_debug > 1)
1780         {
1781           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1782                               "lookup_symbol_via_quick_fns (...) = NULL\n");
1783         }
1784       return NULL;
1785     }
1786
1787   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
1788   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
1789   sym = block_lookup_symbol (block, name, domain);
1790   if (!sym)
1791     error_in_psymtab_expansion (block_index, name, cust);
1792
1793   if (symbol_lookup_debug > 1)
1794     {
1795       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1796                           "lookup_symbol_via_quick_fns (...) = %s (block %s)\n",
1797                           host_address_to_string (sym),
1798                           host_address_to_string (block));
1799     }
1800
1801   block_found = block;
1802   return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1803 }
1804
1805 /* See symtab.h.  */
1806
1807 struct symbol *
1808 basic_lookup_symbol_nonlocal (const char *name,
1809                               const struct block *block,
1810                               const domain_enum domain)
1811 {
1812   struct symbol *sym;
1813
1814   /* NOTE: carlton/2003-05-19: The comments below were written when
1815      this (or what turned into this) was part of lookup_symbol_aux;
1816      I'm much less worried about these questions now, since these
1817      decisions have turned out well, but I leave these comments here
1818      for posterity.  */
1819
1820   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There is a question as to whether or
1821      not it would be appropriate to search the current global block
1822      here as well.  (That's what this code used to do before the
1823      is_a_field_of_this check was moved up.)  On the one hand, it's
1824      redundant with the lookup in all objfiles search that happens
1825      next.  On the other hand, if decode_line_1 is passed an argument
1826      like filename:var, then the user presumably wants 'var' to be
1827      searched for in filename.  On the third hand, there shouldn't be
1828      multiple global variables all of which are named 'var', and it's
1829      not like decode_line_1 has ever restricted its search to only
1830      global variables in a single filename.  All in all, only
1831      searching the static block here seems best: it's correct and it's
1832      cleanest.  */
1833
1834   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There's also a possible performance
1835      issue here: if you usually search for global symbols in the
1836      current file, then it would be slightly better to search the
1837      current global block before searching all the symtabs.  But there
1838      are other factors that have a much greater effect on performance
1839      than that one, so I don't think we should worry about that for
1840      now.  */
1841
1842   /* NOTE: dje/2014-10-26: The lookup in all objfiles search could skip
1843      the current objfile.  Searching the current objfile first is useful
1844      for both matching user expectations as well as performance.  */
1845
1846   sym = lookup_symbol_in_static_block (name, block, domain);
1847   if (sym != NULL)
1848     return sym;
1849
1850   return lookup_global_symbol (name, block, domain);
1851 }
1852
1853 /* See symtab.h.  */
1854
1855 struct symbol *
1856 lookup_symbol_in_static_block (const char *name,
1857                                const struct block *block,
1858                                const domain_enum domain)
1859 {
1860   const struct block *static_block = block_static_block (block);
1861   struct symbol *sym;
1862
1863   if (static_block == NULL)
1864     return NULL;
1865
1866   if (symbol_lookup_debug)
1867     {
1868       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (static_block);
1869
1870       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1871                           "lookup_symbol_in_static_block (%s, %s (objfile %s),"
1872                           " %s)\n",
1873                           name,
1874                           host_address_to_string (block),
1875                           objfile_debug_name (objfile),
1876                           domain_name (domain));
1877     }
1878
1879   sym = lookup_symbol_in_block (name, static_block, domain);
1880   if (symbol_lookup_debug)
1881     {
1882       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1883                           "lookup_symbol_in_static_block (...) = %s\n",
1884                           sym != NULL ? host_address_to_string (sym) : "NULL");
1885     }
1886   return sym;
1887 }
1888
1889 /* Perform the standard symbol lookup of NAME in OBJFILE:
1890    1) First search expanded symtabs, and if not found
1891    2) Search the "quick" symtabs (partial or .gdb_index).
1892    BLOCK_INDEX is one of GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.  */
1893
1894 static struct symbol *
1895 lookup_symbol_in_objfile (struct objfile *objfile, int block_index,
1896                           const char *name, const domain_enum domain)
1897 {
1898   struct symbol *result;
1899
1900   if (symbol_lookup_debug)
1901     {
1902       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1903                           "lookup_symbol_in_objfile (%s, %s, %s, %s)\n",
1904                           objfile_debug_name (objfile),
1905                           block_index == GLOBAL_BLOCK
1906                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
1907                           name, domain_name (domain));
1908     }
1909
1910   result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (objfile, block_index,
1911                                              name, domain);
1912   if (result != NULL)
1913     {
1914       if (symbol_lookup_debug)
1915         {
1916           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1917                               "lookup_symbol_in_objfile (...) = %s"
1918                               " (in symtabs)\n",
1919                               host_address_to_string (result));
1920         }
1921       return result;
1922     }
1923
1924   result = lookup_symbol_via_quick_fns (objfile, block_index,
1925                                         name, domain);
1926   if (symbol_lookup_debug)
1927     {
1928       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1929                           "lookup_symbol_in_objfile (...) = %s%s\n",
1930                           result != NULL
1931                           ? host_address_to_string (result)
1932                           : "NULL",
1933                           result != NULL ? " (via quick fns)" : "");
1934     }
1935   return result;
1936 }
1937
1938 /* See symtab.h.  */
1939
1940 struct symbol *
1941 lookup_static_symbol (const char *name, const domain_enum domain)
1942 {
1943   struct objfile *objfile;
1944   struct symbol *result;
1945
1946   ALL_OBJFILES (objfile)
1947     {
1948       result = lookup_symbol_in_objfile (objfile, STATIC_BLOCK, name, domain);
1949       if (result != NULL)
1950         return result;
1951     }
1952
1953   return NULL;
1954 }
1955
1956 /* Private data to be used with lookup_symbol_global_iterator_cb.  */
1957
1958 struct global_sym_lookup_data
1959 {
1960   /* The name of the symbol we are searching for.  */
1961   const char *name;
1962
1963   /* The domain to use for our search.  */
1964   domain_enum domain;
1965
1966   /* The field where the callback should store the symbol if found.
1967      It should be initialized to NULL before the search is started.  */
1968   struct symbol *result;
1969 };
1970
1971 /* A callback function for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order.
1972    It searches by name for a symbol in the GLOBAL_BLOCK of the given
1973    OBJFILE.  The arguments for the search are passed via CB_DATA,
1974    which in reality is a pointer to struct global_sym_lookup_data.  */
1975
1976 static int
1977 lookup_symbol_global_iterator_cb (struct objfile *objfile,
1978                                   void *cb_data)
1979 {
1980   struct global_sym_lookup_data *data =
1981     (struct global_sym_lookup_data *) cb_data;
1982
1983   gdb_assert (data->result == NULL);
1984
1985   data->result = lookup_symbol_in_objfile (objfile, GLOBAL_BLOCK,
1986                                            data->name, data->domain);
1987
1988   /* If we found a match, tell the iterator to stop.  Otherwise,
1989      keep going.  */
1990   return (data->result != NULL);
1991 }
1992
1993 /* See symtab.h.  */
1994
1995 struct symbol *
1996 lookup_global_symbol (const char *name,
1997                       const struct block *block,
1998                       const domain_enum domain)
1999 {
2000   struct symbol *sym = NULL;
2001   struct objfile *objfile = NULL;
2002   struct global_sym_lookup_data lookup_data;
2003
2004   /* Call library-specific lookup procedure.  */
2005   objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2006   if (objfile != NULL)
2007     sym = solib_global_lookup (objfile, name, domain);
2008   if (sym != NULL)
2009     return sym;
2010
2011   memset (&lookup_data, 0, sizeof (lookup_data));
2012   lookup_data.name = name;
2013   lookup_data.domain = domain;
2014   gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
2015     (objfile != NULL ? get_objfile_arch (objfile) : target_gdbarch (),
2016      lookup_symbol_global_iterator_cb, &lookup_data, objfile);
2017
2018   return lookup_data.result;
2019 }
2020
2021 int
2022 symbol_matches_domain (enum language symbol_language,
2023                        domain_enum symbol_domain,
2024                        domain_enum domain)
2025 {
2026   /* For C++ "struct foo { ... }" also defines a typedef for "foo".
2027      A Java class declaration also defines a typedef for the class.
2028      Similarly, any Ada type declaration implicitly defines a typedef.  */
2029   if (symbol_language == language_cplus
2030       || symbol_language == language_d
2031       || symbol_language == language_java
2032       || symbol_language == language_ada)
2033     {
2034       if ((domain == VAR_DOMAIN || domain == STRUCT_DOMAIN)
2035           && symbol_domain == STRUCT_DOMAIN)
2036         return 1;
2037     }
2038   /* For all other languages, strict match is required.  */
2039   return (symbol_domain == domain);
2040 }
2041
2042 /* See symtab.h.  */
2043
2044 struct type *
2045 lookup_transparent_type (const char *name)
2046 {
2047   return current_language->la_lookup_transparent_type (name);
2048 }
2049
2050 /* A helper for basic_lookup_transparent_type that interfaces with the
2051    "quick" symbol table functions.  */
2052
2053 static struct type *
2054 basic_lookup_transparent_type_quick (struct objfile *objfile, int block_index,
2055                                      const char *name)
2056 {
2057   struct compunit_symtab *cust;
2058   const struct blockvector *bv;
2059   struct block *block;
2060   struct symbol *sym;
2061
2062   if (!objfile->sf)
2063     return NULL;
2064   cust = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, block_index, name,
2065                                          STRUCT_DOMAIN);
2066   if (cust == NULL)
2067     return NULL;
2068
2069   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2070   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2071   sym = block_lookup_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
2072   if (!sym)
2073     error_in_psymtab_expansion (block_index, name, cust);
2074
2075   if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
2076     return SYMBOL_TYPE (sym);
2077
2078   return NULL;
2079 }
2080
2081 /* The standard implementation of lookup_transparent_type.  This code
2082    was modeled on lookup_symbol -- the parts not relevant to looking
2083    up types were just left out.  In particular it's assumed here that
2084    types are available in STRUCT_DOMAIN and only in file-static or
2085    global blocks.  */
2086
2087 struct type *
2088 basic_lookup_transparent_type (const char *name)
2089 {
2090   struct symbol *sym;
2091   struct compunit_symtab *cust;
2092   const struct blockvector *bv;
2093   struct objfile *objfile;
2094   struct block *block;
2095   struct type *t;
2096
2097   /* Now search all the global symbols.  Do the symtab's first, then
2098      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
2099      of the desired name as a global, then do psymtab-to-symtab
2100      conversion on the fly and return the found symbol.  */
2101
2102   ALL_OBJFILES (objfile)
2103   {
2104     ALL_OBJFILE_COMPUNITS (objfile, cust)
2105       {
2106         bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2107         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
2108         sym = block_lookup_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
2109         if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
2110           {
2111             return SYMBOL_TYPE (sym);
2112           }
2113       }
2114   }
2115
2116   ALL_OBJFILES (objfile)
2117   {
2118     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
2119     if (t)
2120       return t;
2121   }
2122
2123   /* Now search the static file-level symbols.
2124      Not strictly correct, but more useful than an error.
2125      Do the symtab's first, then
2126      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
2127      of the desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
2128      conversion on the fly and return the found symbol.  */
2129
2130   ALL_OBJFILES (objfile)
2131   {
2132     ALL_OBJFILE_COMPUNITS (objfile, cust)
2133       {
2134         bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2135         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
2136         sym = block_lookup_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
2137         if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
2138           {
2139             return SYMBOL_TYPE (sym);
2140           }
2141       }
2142   }
2143
2144   ALL_OBJFILES (objfile)
2145   {
2146     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, STATIC_BLOCK, name);
2147     if (t)
2148       return t;
2149   }
2150
2151   return (struct type *) 0;
2152 }
2153
2154 /* Iterate over the symbols named NAME, matching DOMAIN, in BLOCK.
2155    
2156    For each symbol that matches, CALLBACK is called.  The symbol and
2157    DATA are passed to the callback.
2158    
2159    If CALLBACK returns zero, the iteration ends.  Otherwise, the
2160    search continues.  */
2161
2162 void
2163 iterate_over_symbols (const struct block *block, const char *name,
2164                       const domain_enum domain,
2165                       symbol_found_callback_ftype *callback,
2166                       void *data)
2167 {
2168   struct block_iterator iter;
2169   struct symbol *sym;
2170
2171   ALL_BLOCK_SYMBOLS_WITH_NAME (block, name, iter, sym)
2172     {
2173       if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
2174                                  SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
2175         {
2176           if (!callback (sym, data))
2177             return;
2178         }
2179     }
2180 }
2181
2182 /* Find the compunit symtab associated with PC and SECTION.
2183    This will read in debug info as necessary.  */
2184
2185 struct compunit_symtab *
2186 find_pc_sect_compunit_symtab (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
2187 {
2188   struct compunit_symtab *cust;
2189   struct compunit_symtab *best_cust = NULL;
2190   struct objfile *objfile;
2191   CORE_ADDR distance = 0;
2192   struct bound_minimal_symbol msymbol;
2193
2194   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
2195      necessary because we loop based on the block's high and low code
2196      addresses, which do not include the data ranges, and because
2197      we call find_pc_sect_psymtab which has a similar restriction based
2198      on the partial_symtab's texthigh and textlow.  */
2199   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
2200   if (msymbol.minsym
2201       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_data
2202           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_bss
2203           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_abs
2204           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_data
2205           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_bss))
2206     return NULL;
2207
2208   /* Search all symtabs for the one whose file contains our address, and which
2209      is the smallest of all the ones containing the address.  This is designed
2210      to deal with a case like symtab a is at 0x1000-0x2000 and 0x3000-0x4000
2211      and symtab b is at 0x2000-0x3000.  So the GLOBAL_BLOCK for a is from
2212      0x1000-0x4000, but for address 0x2345 we want to return symtab b.
2213
2214      This happens for native ecoff format, where code from included files
2215      gets its own symtab.  The symtab for the included file should have
2216      been read in already via the dependency mechanism.
2217      It might be swifter to create several symtabs with the same name
2218      like xcoff does (I'm not sure).
2219
2220      It also happens for objfiles that have their functions reordered.
2221      For these, the symtab we are looking for is not necessarily read in.  */
2222
2223   ALL_COMPUNITS (objfile, cust)
2224   {
2225     struct block *b;
2226     const struct blockvector *bv;
2227
2228     bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2229     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
2230
2231     if (BLOCK_START (b) <= pc
2232         && BLOCK_END (b) > pc
2233         && (distance == 0
2234             || BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b) < distance))
2235       {
2236         /* For an objfile that has its functions reordered,
2237            find_pc_psymtab will find the proper partial symbol table
2238            and we simply return its corresponding symtab.  */
2239         /* In order to better support objfiles that contain both
2240            stabs and coff debugging info, we continue on if a psymtab
2241            can't be found.  */
2242         if ((objfile->flags & OBJF_REORDERED) && objfile->sf)
2243           {
2244             struct compunit_symtab *result;
2245
2246             result
2247               = objfile->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objfile,
2248                                                                msymbol,
2249                                                                pc, section,
2250                                                                0);
2251             if (result != NULL)
2252               return result;
2253           }
2254         if (section != 0)
2255           {
2256             struct block_iterator iter;
2257             struct symbol *sym = NULL;
2258
2259             ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
2260               {
2261                 fixup_symbol_section (sym, objfile);
2262                 if (matching_obj_sections (SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym),
2263                                            section))
2264                   break;
2265               }
2266             if (sym == NULL)
2267               continue;         /* No symbol in this symtab matches
2268                                    section.  */
2269           }
2270         distance = BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b);
2271         best_cust = cust;
2272       }
2273   }
2274
2275   if (best_cust != NULL)
2276     return best_cust;
2277
2278   /* Not found in symtabs, search the "quick" symtabs (e.g. psymtabs).  */
2279
2280   ALL_OBJFILES (objfile)
2281   {
2282     struct compunit_symtab *result;
2283
2284     if (!objfile->sf)
2285       continue;
2286     result = objfile->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objfile,
2287                                                             msymbol,
2288                                                             pc, section,
2289                                                             1);
2290     if (result != NULL)
2291       return result;
2292   }
2293
2294   return NULL;
2295 }
2296
2297 /* Find the compunit symtab associated with PC.
2298    This will read in debug info as necessary.
2299    Backward compatibility, no section.  */
2300
2301 struct compunit_symtab *
2302 find_pc_compunit_symtab (CORE_ADDR pc)
2303 {
2304   return find_pc_sect_compunit_symtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
2305 }
2306 \f
2307
2308 /* Find the source file and line number for a given PC value and SECTION.
2309    Return a structure containing a symtab pointer, a line number,
2310    and a pc range for the entire source line.
2311    The value's .pc field is NOT the specified pc.
2312    NOTCURRENT nonzero means, if specified pc is on a line boundary,
2313    use the line that ends there.  Otherwise, in that case, the line
2314    that begins there is used.  */
2315
2316 /* The big complication here is that a line may start in one file, and end just
2317    before the start of another file.  This usually occurs when you #include
2318    code in the middle of a subroutine.  To properly find the end of a line's PC
2319    range, we must search all symtabs associated with this compilation unit, and
2320    find the one whose first PC is closer than that of the next line in this
2321    symtab.  */
2322
2323 /* If it's worth the effort, we could be using a binary search.  */
2324
2325 struct symtab_and_line
2326 find_pc_sect_line (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section, int notcurrent)
2327 {
2328   struct compunit_symtab *cust;
2329   struct symtab *iter_s;
2330   struct linetable *l;
2331   int len;
2332   int i;
2333   struct linetable_entry *item;
2334   struct symtab_and_line val;
2335   const struct blockvector *bv;
2336   struct bound_minimal_symbol msymbol;
2337
2338   /* Info on best line seen so far, and where it starts, and its file.  */
2339
2340   struct linetable_entry *best = NULL;
2341   CORE_ADDR best_end = 0;
2342   struct symtab *best_symtab = 0;
2343
2344   /* Store here the first line number
2345      of a file which contains the line at the smallest pc after PC.
2346      If we don't find a line whose range contains PC,
2347      we will use a line one less than this,
2348      with a range from the start of that file to the first line's pc.  */
2349   struct linetable_entry *alt = NULL;
2350
2351   /* Info on best line seen in this file.  */
2352
2353   struct linetable_entry *prev;
2354
2355   /* If this pc is not from the current frame,
2356      it is the address of the end of a call instruction.
2357      Quite likely that is the start of the following statement.
2358      But what we want is the statement containing the instruction.
2359      Fudge the pc to make sure we get that.  */
2360
2361   init_sal (&val);              /* initialize to zeroes */
2362
2363   val.pspace = current_program_space;
2364
2365   /* It's tempting to assume that, if we can't find debugging info for
2366      any function enclosing PC, that we shouldn't search for line
2367      number info, either.  However, GAS can emit line number info for
2368      assembly files --- very helpful when debugging hand-written
2369      assembly code.  In such a case, we'd have no debug info for the
2370      function, but we would have line info.  */
2371
2372   if (notcurrent)
2373     pc -= 1;
2374
2375   /* elz: added this because this function returned the wrong
2376      information if the pc belongs to a stub (import/export)
2377      to call a shlib function.  This stub would be anywhere between
2378      two functions in the target, and the line info was erroneously
2379      taken to be the one of the line before the pc.  */
2380
2381   /* RT: Further explanation:
2382
2383    * We have stubs (trampolines) inserted between procedures.
2384    *
2385    * Example: "shr1" exists in a shared library, and a "shr1" stub also
2386    * exists in the main image.
2387    *
2388    * In the minimal symbol table, we have a bunch of symbols
2389    * sorted by start address.  The stubs are marked as "trampoline",
2390    * the others appear as text. E.g.:
2391    *
2392    *  Minimal symbol table for main image
2393    *     main:  code for main (text symbol)
2394    *     shr1: stub  (trampoline symbol)
2395    *     foo:   code for foo (text symbol)
2396    *     ...
2397    *  Minimal symbol table for "shr1" image:
2398    *     ...
2399    *     shr1: code for shr1 (text symbol)
2400    *     ...
2401    *
2402    * So the code below is trying to detect if we are in the stub
2403    * ("shr1" stub), and if so, find the real code ("shr1" trampoline),
2404    * and if found,  do the symbolization from the real-code address
2405    * rather than the stub address.
2406    *
2407    * Assumptions being made about the minimal symbol table:
2408    *   1. lookup_minimal_symbol_by_pc() will return a trampoline only
2409    *      if we're really in the trampoline.s If we're beyond it (say
2410    *      we're in "foo" in the above example), it'll have a closer
2411    *      symbol (the "foo" text symbol for example) and will not
2412    *      return the trampoline.
2413    *   2. lookup_minimal_symbol_text() will find a real text symbol
2414    *      corresponding to the trampoline, and whose address will
2415    *      be different than the trampoline address.  I put in a sanity
2416    *      check for the address being the same, to avoid an
2417    *      infinite recursion.
2418    */
2419   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
2420   if (msymbol.minsym != NULL)
2421     if (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_solib_trampoline)
2422       {
2423         struct bound_minimal_symbol mfunsym
2424           = lookup_minimal_symbol_text (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym),
2425                                         NULL);
2426
2427         if (mfunsym.minsym == NULL)
2428           /* I eliminated this warning since it is coming out
2429            * in the following situation:
2430            * gdb shmain // test program with shared libraries
2431            * (gdb) break shr1  // function in shared lib
2432            * Warning: In stub for ...
2433            * In the above situation, the shared lib is not loaded yet,
2434            * so of course we can't find the real func/line info,
2435            * but the "break" still works, and the warning is annoying.
2436            * So I commented out the warning.  RT */
2437           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
2438              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
2439           ;
2440         /* fall through */
2441         else if (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym)
2442                  == BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
2443           /* Avoid infinite recursion */
2444           /* See above comment about why warning is commented out.  */
2445           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
2446              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
2447           ;
2448         /* fall through */
2449         else
2450           return find_pc_line (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym), 0);
2451       }
2452
2453
2454   cust = find_pc_sect_compunit_symtab (pc, section);
2455   if (cust == NULL)
2456     {
2457       /* If no symbol information, return previous pc.  */
2458       if (notcurrent)
2459         pc++;
2460       val.pc = pc;
2461       return val;
2462     }
2463
2464   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2465
2466   /* Look at all the symtabs that share this blockvector.
2467      They all have the same apriori range, that we found was right;
2468      but they have different line tables.  */
2469
2470   ALL_COMPUNIT_FILETABS (cust, iter_s)
2471     {
2472       /* Find the best line in this symtab.  */
2473       l = SYMTAB_LINETABLE (iter_s);
2474       if (!l)
2475         continue;
2476       len = l->nitems;
2477       if (len <= 0)
2478         {
2479           /* I think len can be zero if the symtab lacks line numbers
2480              (e.g. gcc -g1).  (Either that or the LINETABLE is NULL;
2481              I'm not sure which, and maybe it depends on the symbol
2482              reader).  */
2483           continue;
2484         }
2485
2486       prev = NULL;
2487       item = l->item;           /* Get first line info.  */
2488
2489       /* Is this file's first line closer than the first lines of other files?
2490          If so, record this file, and its first line, as best alternate.  */
2491       if (item->pc > pc && (!alt || item->pc < alt->pc))
2492         alt = item;
2493
2494       for (i = 0; i < len; i++, item++)
2495         {
2496           /* Leave prev pointing to the linetable entry for the last line
2497              that started at or before PC.  */
2498           if (item->pc > pc)
2499             break;
2500
2501           prev = item;
2502         }
2503
2504       /* At this point, prev points at the line whose start addr is <= pc, and
2505          item points at the next line.  If we ran off the end of the linetable
2506          (pc >= start of the last line), then prev == item.  If pc < start of
2507          the first line, prev will not be set.  */
2508
2509       /* Is this file's best line closer than the best in the other files?
2510          If so, record this file, and its best line, as best so far.  Don't
2511          save prev if it represents the end of a function (i.e. line number
2512          0) instead of a real line.  */
2513
2514       if (prev && prev->line && (!best || prev->pc > best->pc))
2515         {
2516           best = prev;
2517           best_symtab = iter_s;
2518
2519           /* Discard BEST_END if it's before the PC of the current BEST.  */
2520           if (best_end <= best->pc)
2521             best_end = 0;
2522         }
2523
2524       /* If another line (denoted by ITEM) is in the linetable and its
2525          PC is after BEST's PC, but before the current BEST_END, then
2526          use ITEM's PC as the new best_end.  */
2527       if (best && i < len && item->pc > best->pc
2528           && (best_end == 0 || best_end > item->pc))
2529         best_end = item->pc;
2530     }
2531
2532   if (!best_symtab)
2533     {
2534       /* If we didn't find any line number info, just return zeros.
2535          We used to return alt->line - 1 here, but that could be
2536          anywhere; if we don't have line number info for this PC,
2537          don't make some up.  */
2538       val.pc = pc;
2539     }
2540   else if (best->line == 0)
2541     {
2542       /* If our best fit is in a range of PC's for which no line
2543          number info is available (line number is zero) then we didn't
2544          find any valid line information.  */
2545       val.pc = pc;
2546     }
2547   else
2548     {
2549       val.symtab = best_symtab;
2550       val.line = best->line;
2551       val.pc = best->pc;
2552       if (best_end && (!alt || best_end < alt->pc))
2553         val.end = best_end;
2554       else if (alt)
2555         val.end = alt->pc;
2556       else
2557         val.end = BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK));
2558     }
2559   val.section = section;
2560   return val;
2561 }
2562
2563 /* Backward compatibility (no section).  */
2564
2565 struct symtab_and_line
2566 find_pc_line (CORE_ADDR pc, int notcurrent)
2567 {
2568   struct obj_section *section;
2569
2570   section = find_pc_overlay (pc);
2571   if (pc_in_unmapped_range (pc, section))
2572     pc = overlay_mapped_address (pc, section);
2573   return find_pc_sect_line (pc, section, notcurrent);
2574 }
2575
2576 /* See symtab.h.  */
2577
2578 struct symtab *
2579 find_pc_line_symtab (CORE_ADDR pc)
2580 {
2581   struct symtab_and_line sal;
2582
2583   /* This always passes zero for NOTCURRENT to find_pc_line.
2584      There are currently no callers that ever pass non-zero.  */
2585   sal = find_pc_line (pc, 0);
2586   return sal.symtab;
2587 }
2588 \f
2589 /* Find line number LINE in any symtab whose name is the same as
2590    SYMTAB.
2591
2592    If found, return the symtab that contains the linetable in which it was
2593    found, set *INDEX to the index in the linetable of the best entry
2594    found, and set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an
2595    exact match.
2596
2597    If not found, return NULL.  */
2598
2599 struct symtab *
2600 find_line_symtab (struct symtab *symtab, int line,
2601                   int *index, int *exact_match)
2602 {
2603   int exact = 0;  /* Initialized here to avoid a compiler warning.  */
2604
2605   /* BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the smallest linenumber > LINE
2606      so far seen.  */
2607
2608   int best_index;
2609   struct linetable *best_linetable;
2610   struct symtab *best_symtab;
2611
2612   /* First try looking it up in the given symtab.  */
2613   best_linetable = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
2614   best_symtab = symtab;
2615   best_index = find_line_common (best_linetable, line, &exact, 0);
2616   if (best_index < 0 || !exact)
2617     {
2618       /* Didn't find an exact match.  So we better keep looking for
2619          another symtab with the same name.  In the case of xcoff,
2620          multiple csects for one source file (produced by IBM's FORTRAN
2621          compiler) produce multiple symtabs (this is unavoidable
2622          assuming csects can be at arbitrary places in memory and that
2623          the GLOBAL_BLOCK of a symtab has a begin and end address).  */
2624
2625       /* BEST is the smallest linenumber > LINE so far seen,
2626          or 0 if none has been seen so far.
2627          BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the item for it.  */
2628       int best;
2629
2630       struct objfile *objfile;
2631       struct compunit_symtab *cu;
2632       struct symtab *s;
2633
2634       if (best_index >= 0)
2635         best = best_linetable->item[best_index].line;
2636       else
2637         best = 0;
2638
2639       ALL_OBJFILES (objfile)
2640       {
2641         if (objfile->sf)
2642           objfile->sf->qf->expand_symtabs_with_fullname (objfile,
2643                                                    symtab_to_fullname (symtab));
2644       }
2645
2646       ALL_FILETABS (objfile, cu, s)
2647       {
2648         struct linetable *l;
2649         int ind;
2650
2651         if (FILENAME_CMP (symtab->filename, s->filename) != 0)
2652           continue;
2653         if (FILENAME_CMP (symtab_to_fullname (symtab),
2654                           symtab_to_fullname (s)) != 0)
2655           continue;     
2656         l = SYMTAB_LINETABLE (s);
2657         ind = find_line_common (l, line, &exact, 0);
2658         if (ind >= 0)
2659           {
2660             if (exact)
2661               {
2662                 best_index = ind;
2663                 best_linetable = l;
2664                 best_symtab = s;
2665                 goto done;
2666               }
2667             if (best == 0 || l->item[ind].line < best)
2668               {
2669                 best = l->item[ind].line;
2670                 best_index = ind;
2671                 best_linetable = l;
2672                 best_symtab = s;
2673               }
2674           }
2675       }
2676     }
2677 done:
2678   if (best_index < 0)
2679     return NULL;
2680
2681   if (index)
2682     *index = best_index;
2683   if (exact_match)
2684     *exact_match = exact;
2685
2686   return best_symtab;
2687 }
2688
2689 /* Given SYMTAB, returns all the PCs function in the symtab that
2690    exactly match LINE.  Returns NULL if there are no exact matches,
2691    but updates BEST_ITEM in this case.  */
2692
2693 VEC (CORE_ADDR) *
2694 find_pcs_for_symtab_line (struct symtab *symtab, int line,
2695                           struct linetable_entry **best_item)
2696 {
2697   int start = 0;
2698   VEC (CORE_ADDR) *result = NULL;
2699
2700   /* First, collect all the PCs that are at this line.  */
2701   while (1)
2702     {
2703       int was_exact;
2704       int idx;
2705
2706       idx = find_line_common (SYMTAB_LINETABLE (symtab), line, &was_exact,
2707                               start);
2708       if (idx < 0)
2709         break;
2710
2711       if (!was_exact)
2712         {
2713           struct linetable_entry *item = &SYMTAB_LINETABLE (symtab)->item[idx];
2714
2715           if (*best_item == NULL || item->line < (*best_item)->line)
2716             *best_item = item;
2717
2718           break;
2719         }
2720
2721       VEC_safe_push (CORE_ADDR, result,
2722                      SYMTAB_LINETABLE (symtab)->item[idx].pc);
2723       start = idx + 1;
2724     }
2725
2726   return result;
2727 }
2728
2729 \f
2730 /* Set the PC value for a given source file and line number and return true.
2731    Returns zero for invalid line number (and sets the PC to 0).
2732    The source file is specified with a struct symtab.  */
2733
2734 int
2735 find_line_pc (struct symtab *symtab, int line, CORE_ADDR *pc)
2736 {
2737   struct linetable *l;
2738   int ind;
2739
2740   *pc = 0;
2741   if (symtab == 0)
2742     return 0;
2743
2744   symtab = find_line_symtab (symtab, line, &ind, NULL);
2745   if (symtab != NULL)
2746     {
2747       l = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
2748       *pc = l->item[ind].pc;
2749       return 1;
2750     }
2751   else
2752     return 0;
2753 }
2754
2755 /* Find the range of pc values in a line.
2756    Store the starting pc of the line into *STARTPTR
2757    and the ending pc (start of next line) into *ENDPTR.
2758    Returns 1 to indicate success.
2759    Returns 0 if could not find the specified line.  */
2760
2761 int
2762 find_line_pc_range (struct symtab_and_line sal, CORE_ADDR *startptr,
2763                     CORE_ADDR *endptr)
2764 {
2765   CORE_ADDR startaddr;
2766   struct symtab_and_line found_sal;
2767
2768   startaddr = sal.pc;
2769   if (startaddr == 0 && !find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &startaddr))
2770     return 0;
2771
2772   /* This whole function is based on address.  For example, if line 10 has
2773      two parts, one from 0x100 to 0x200 and one from 0x300 to 0x400, then
2774      "info line *0x123" should say the line goes from 0x100 to 0x200
2775      and "info line *0x355" should say the line goes from 0x300 to 0x400.
2776      This also insures that we never give a range like "starts at 0x134
2777      and ends at 0x12c".  */
2778
2779   found_sal = find_pc_sect_line (startaddr, sal.section, 0);
2780   if (found_sal.line != sal.line)
2781     {
2782       /* The specified line (sal) has zero bytes.  */
2783       *startptr = found_sal.pc;
2784       *endptr = found_sal.pc;
2785     }
2786   else
2787     {
2788       *startptr = found_sal.pc;
2789       *endptr = found_sal.end;
2790     }
2791   return 1;
2792 }
2793
2794 /* Given a line table and a line number, return the index into the line
2795    table for the pc of the nearest line whose number is >= the specified one.
2796    Return -1 if none is found.  The value is >= 0 if it is an index.
2797    START is the index at which to start searching the line table.
2798
2799    Set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an exact match.  */
2800
2801 static int
2802 find_line_common (struct linetable *l, int lineno,
2803                   int *exact_match, int start)
2804 {
2805   int i;
2806   int len;
2807
2808   /* BEST is the smallest linenumber > LINENO so far seen,
2809      or 0 if none has been seen so far.
2810      BEST_INDEX identifies the item for it.  */
2811
2812   int best_index = -1;
2813   int best = 0;
2814
2815   *exact_match = 0;
2816
2817   if (lineno <= 0)
2818     return -1;
2819   if (l == 0)
2820     return -1;
2821
2822   len = l->nitems;
2823   for (i = start; i < len; i++)
2824     {
2825       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
2826
2827       if (item->line == lineno)
2828         {
2829           /* Return the first (lowest address) entry which matches.  */
2830           *exact_match = 1;
2831           return i;
2832         }
2833
2834       if (item->line > lineno && (best == 0 || item->line < best))
2835         {
2836           best = item->line;
2837           best_index = i;
2838         }
2839     }
2840
2841   /* If we got here, we didn't get an exact match.  */
2842   return best_index;
2843 }
2844
2845 int
2846 find_pc_line_pc_range (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR *startptr, CORE_ADDR *endptr)
2847 {
2848   struct symtab_and_line sal;
2849
2850   sal = find_pc_line (pc, 0);
2851   *startptr = sal.pc;
2852   *endptr = sal.end;
2853   return sal.symtab != 0;
2854 }
2855
2856 /* Given a function symbol SYM, find the symtab and line for the start
2857    of the function.
2858    If the argument FUNFIRSTLINE is nonzero, we want the first line
2859    of real code inside the function.  */
2860
2861 struct symtab_and_line
2862 find_function_start_sal (struct symbol *sym, int funfirstline)
2863 {
2864   struct symtab_and_line sal;
2865
2866   fixup_symbol_section (sym, NULL);
2867   sal = find_pc_sect_line (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)),
2868                            SYMBOL_OBJ_SECTION (SYMBOL_OBJFILE (sym), sym), 0);
2869
2870   /* We always should have a line for the function start address.
2871      If we don't, something is odd.  Create a plain SAL refering
2872      just the PC and hope that skip_prologue_sal (if requested)
2873      can find a line number for after the prologue.  */
2874   if (sal.pc < BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
2875     {
2876       init_sal (&sal);
2877       sal.pspace = current_program_space;
2878       sal.pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
2879       sal.section = SYMBOL_OBJ_SECTION (SYMBOL_OBJFILE (sym), sym);
2880     }
2881
2882   if (funfirstline)
2883     skip_prologue_sal (&sal);
2884
2885   return sal;
2886 }
2887
2888 /* Given a function start address FUNC_ADDR and SYMTAB, find the first
2889    address for that function that has an entry in SYMTAB's line info
2890    table.  If such an entry cannot be found, return FUNC_ADDR
2891    unaltered.  */
2892
2893 static CORE_ADDR
2894 skip_prologue_using_lineinfo (CORE_ADDR func_addr, struct symtab *symtab)
2895 {
2896   CORE_ADDR func_start, func_end;
2897   struct linetable *l;
2898   int i;
2899
2900   /* Give up if this symbol has no lineinfo table.  */
2901   l = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
2902   if (l == NULL)
2903     return func_addr;
2904
2905   /* Get the range for the function's PC values, or give up if we
2906      cannot, for some reason.  */
2907   if (!find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &func_start, &func_end))
2908     return func_addr;
2909
2910   /* Linetable entries are ordered by PC values, see the commentary in
2911      symtab.h where `struct linetable' is defined.  Thus, the first
2912      entry whose PC is in the range [FUNC_START..FUNC_END[ is the
2913      address we are looking for.  */
2914   for (i = 0; i < l->nitems; i++)
2915     {
2916       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
2917
2918       /* Don't use line numbers of zero, they mark special entries in
2919          the table.  See the commentary on symtab.h before the
2920          definition of struct linetable.  */
2921       if (item->line > 0 && func_start <= item->pc && item->pc < func_end)
2922         return item->pc;
2923     }
2924
2925   return func_addr;
2926 }
2927
2928 /* Adjust SAL to the first instruction past the function prologue.
2929    If the PC was explicitly specified, the SAL is not changed.
2930    If the line number was explicitly specified, at most the SAL's PC
2931    is updated.  If SAL is already past the prologue, then do nothing.  */
2932
2933 void
2934 skip_prologue_sal (struct symtab_and_line *sal)
2935 {
2936   struct symbol *sym;
2937   struct symtab_and_line start_sal;
2938   struct cleanup *old_chain;
2939   CORE_ADDR pc, saved_pc;
2940   struct obj_section *section;
2941   const char *name;
2942   struct objfile *objfile;
2943   struct gdbarch *gdbarch;
2944   const struct block *b, *function_block;
2945   int force_skip, skip;
2946
2947   /* Do not change the SAL if PC was specified explicitly.  */
2948   if (sal->explicit_pc)
2949     return;
2950
2951   old_chain = save_current_space_and_thread ();
2952   switch_to_program_space_and_thread (sal->pspace);
2953
2954   sym = find_pc_sect_function (sal->pc, sal->section);
2955   if (sym != NULL)
2956     {
2957       fixup_symbol_section (sym, NULL);
2958
2959       pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
2960       section = SYMBOL_OBJ_SECTION (SYMBOL_OBJFILE (sym), sym);
2961       name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
2962       objfile = SYMBOL_OBJFILE (sym);
2963     }
2964   else
2965     {
2966       struct bound_minimal_symbol msymbol
2967         = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (sal->pc, sal->section);
2968
2969       if (msymbol.minsym == NULL)
2970         {
2971           do_cleanups (old_chain);
2972           return;
2973         }
2974
2975       objfile = msymbol.objfile;
2976       pc = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
2977       section = MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, msymbol.minsym);
2978       name = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym);
2979     }
2980
2981   gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2982
2983   /* Process the prologue in two passes.  In the first pass try to skip the
2984      prologue (SKIP is true) and verify there is a real need for it (indicated
2985      by FORCE_SKIP).  If no such reason was found run a second pass where the
2986      prologue is not skipped (SKIP is false).  */
2987
2988   skip = 1;
2989   force_skip = 1;
2990
2991   /* Be conservative - allow direct PC (without skipping prologue) only if we
2992      have proven the CU (Compilation Unit) supports it.  sal->SYMTAB does not
2993      have to be set by the caller so we use SYM instead.  */
2994   if (sym && COMPUNIT_LOCATIONS_VALID (SYMTAB_COMPUNIT (SYMBOL_SYMTAB (sym))))
2995     force_skip = 0;
2996
2997   saved_pc = pc;
2998   do
2999     {
3000       pc = saved_pc;
3001
3002       /* If the function is in an unmapped overlay, use its unmapped LMA address,
3003          so that gdbarch_skip_prologue has something unique to work on.  */
3004       if (section_is_overlay (section) && !section_is_mapped (section))
3005         pc = overlay_unmapped_address (pc, section);
3006
3007       /* Skip "first line" of function (which is actually its prologue).  */
3008       pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3009       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
3010         pc = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch, pc);
3011       if (skip)
3012         pc = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, pc);
3013
3014       /* For overlays, map pc back into its mapped VMA range.  */
3015       pc = overlay_mapped_address (pc, section);
3016
3017       /* Calculate line number.  */
3018       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3019
3020       /* Check if gdbarch_skip_prologue left us in mid-line, and the next
3021          line is still part of the same function.  */
3022       if (skip && start_sal.pc != pc
3023           && (sym ? (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) <= start_sal.end
3024                      && start_sal.end < BLOCK_END (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
3025               : (lookup_minimal_symbol_by_pc_section (start_sal.end, section).minsym
3026                  == lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section).minsym)))
3027         {
3028           /* First pc of next line */
3029           pc = start_sal.end;
3030           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
3031           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3032         }
3033
3034       /* On targets with executable formats that don't have a concept of
3035          constructors (ELF with .init has, PE doesn't), gcc emits a call
3036          to `__main' in `main' between the prologue and before user
3037          code.  */
3038       if (gdbarch_skip_main_prologue_p (gdbarch)
3039           && name && strcmp_iw (name, "main") == 0)
3040         {
3041           pc = gdbarch_skip_main_prologue (gdbarch, pc);
3042           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
3043           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3044           force_skip = 1;
3045         }
3046     }
3047   while (!force_skip && skip--);
3048
3049   /* If we still don't have a valid source line, try to find the first
3050      PC in the lineinfo table that belongs to the same function.  This
3051      happens with COFF debug info, which does not seem to have an
3052      entry in lineinfo table for the code after the prologue which has
3053      no direct relation to source.  For example, this was found to be
3054      the case with the DJGPP target using "gcc -gcoff" when the
3055      compiler inserted code after the prologue to make sure the stack
3056      is aligned.  */
3057   if (!force_skip && sym && start_sal.symtab == NULL)
3058     {
3059       pc = skip_prologue_using_lineinfo (pc, SYMBOL_SYMTAB (sym));
3060       /* Recalculate the line number.  */
3061       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3062     }
3063
3064   do_cleanups (old_chain);
3065
3066   /* If we're already past the prologue, leave SAL unchanged.  Otherwise
3067      forward SAL to the end of the prologue.  */
3068   if (sal->pc >= pc)
3069     return;
3070
3071   sal->pc = pc;
3072   sal->section = section;
3073
3074   /* Unless the explicit_line flag was set, update the SAL line
3075      and symtab to correspond to the modified PC location.  */
3076   if (sal->explicit_line)
3077     return;
3078
3079   sal->symtab = start_sal.symtab;
3080   sal->line = start_sal.line;
3081   sal->end = start_sal.end;
3082
3083   /* Check if we are now inside an inlined function.  If we can,
3084      use the call site of the function instead.  */
3085   b = block_for_pc_sect (sal->pc, sal->section);
3086   function_block = NULL;
3087   while (b != NULL)
3088     {
3089       if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
3090         function_block = b;
3091       else if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL)
3092         break;
3093       b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
3094     }
3095   if (function_block != NULL
3096       && SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block)) != 0)
3097     {
3098       sal->line = SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block));
3099       sal->symtab = SYMBOL_SYMTAB (BLOCK_FUNCTION (function_block));
3100     }
3101 }
3102
3103 /* Given PC at the function's start address, attempt to find the
3104    prologue end using SAL information.  Return zero if the skip fails.
3105
3106    A non-optimized prologue traditionally has one SAL for the function
3107    and a second for the function body.  A single line function has
3108    them both pointing at the same line.
3109
3110    An optimized prologue is similar but the prologue may contain
3111    instructions (SALs) from the instruction body.  Need to skip those
3112    while not getting into the function body.
3113
3114    The functions end point and an increasing SAL line are used as
3115    indicators of the prologue's endpoint.
3116
3117    This code is based on the function refine_prologue_limit
3118    (found in ia64).  */
3119
3120 CORE_ADDR
3121 skip_prologue_using_sal (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR func_addr)
3122 {
3123   struct symtab_and_line prologue_sal;
3124   CORE_ADDR start_pc;
3125   CORE_ADDR end_pc;
3126   const struct block *bl;
3127
3128   /* Get an initial range for the function.  */
3129   find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &start_pc, &end_pc);
3130   start_pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3131
3132   prologue_sal = find_pc_line (start_pc, 0);
3133   if (prologue_sal.line != 0)
3134     {
3135       /* For languages other than assembly, treat two consecutive line
3136          entries at the same address as a zero-instruction prologue.
3137          The GNU assembler emits separate line notes for each instruction
3138          in a multi-instruction macro, but compilers generally will not
3139          do this.  */
3140       if (prologue_sal.symtab->language != language_asm)
3141         {
3142           struct linetable *linetable = SYMTAB_LINETABLE (prologue_sal.symtab);
3143           int idx = 0;
3144
3145           /* Skip any earlier lines, and any end-of-sequence marker
3146              from a previous function.  */
3147           while (linetable->item[idx].pc != prologue_sal.pc
3148                  || linetable->item[idx].line == 0)
3149             idx++;
3150
3151           if (idx+1 < linetable->nitems
3152               && linetable->item[idx+1].line != 0
3153               && linetable->item[idx+1].pc == start_pc)
3154             return start_pc;
3155         }
3156
3157       /* If there is only one sal that covers the entire function,
3158          then it is probably a single line function, like
3159          "foo(){}".  */
3160       if (prologue_sal.end >= end_pc)
3161         return 0;
3162
3163       while (prologue_sal.end < end_pc)
3164         {
3165           struct symtab_and_line sal;
3166
3167           sal = find_pc_line (prologue_sal.end, 0);
3168           if (sal.line == 0)
3169             break;
3170           /* Assume that a consecutive SAL for the same (or larger)
3171              line mark the prologue -> body transition.  */
3172           if (sal.line >= prologue_sal.line)
3173             break;
3174           /* Likewise if we are in a different symtab altogether
3175              (e.g. within a file included via #include).  */
3176           if (sal.symtab != prologue_sal.symtab)
3177             break;
3178
3179           /* The line number is smaller.  Check that it's from the
3180              same function, not something inlined.  If it's inlined,
3181              then there is no point comparing the line numbers.  */
3182           bl = block_for_pc (prologue_sal.end);
3183           while (bl)
3184             {
3185               if (block_inlined_p (bl))
3186                 break;
3187               if (BLOCK_FUNCTION (bl))
3188                 {
3189                   bl = NULL;
3190                   break;
3191                 }
3192               bl = BLOCK_SUPERBLOCK (bl);
3193             }
3194           if (bl != NULL)
3195             break;
3196
3197           /* The case in which compiler's optimizer/scheduler has
3198              moved instructions into the prologue.  We look ahead in
3199              the function looking for address ranges whose
3200              corresponding line number is less the first one that we
3201              found for the function.  This is more conservative then
3202              refine_prologue_limit which scans a large number of SALs
3203              looking for any in the prologue.  */
3204           prologue_sal = sal;
3205         }
3206     }
3207
3208   if (prologue_sal.end < end_pc)
3209     /* Return the end of this line, or zero if we could not find a
3210        line.  */
3211     return prologue_sal.end;
3212   else
3213     /* Don't return END_PC, which is past the end of the function.  */
3214     return prologue_sal.pc;
3215 }
3216 \f
3217 /* If P is of the form "operator[ \t]+..." where `...' is
3218    some legitimate operator text, return a pointer to the
3219    beginning of the substring of the operator text.
3220    Otherwise, return "".  */
3221
3222 static const char *
3223 operator_chars (const char *p, const char **end)
3224 {
3225   *end = "";
3226   if (strncmp (p, "operator", 8))
3227     return *end;
3228   p += 8;
3229
3230   /* Don't get faked out by `operator' being part of a longer
3231      identifier.  */
3232   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$' || *p == '\0')
3233     return *end;
3234
3235   /* Allow some whitespace between `operator' and the operator symbol.  */
3236   while (*p == ' ' || *p == '\t')
3237     p++;
3238
3239   /* Recognize 'operator TYPENAME'.  */
3240
3241   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$')
3242     {
3243       const char *q = p + 1;
3244
3245       while (isalnum (*q) || *q == '_' || *q == '$')
3246         q++;
3247       *end = q;
3248       return p;
3249     }
3250
3251   while (*p)
3252     switch (*p)
3253       {
3254       case '\\':                        /* regexp quoting */
3255         if (p[1] == '*')
3256           {
3257             if (p[2] == '=')            /* 'operator\*=' */
3258               *end = p + 3;
3259             else                        /* 'operator\*'  */
3260               *end = p + 2;
3261             return p;
3262           }
3263         else if (p[1] == '[')
3264           {
3265             if (p[2] == ']')
3266               error (_("mismatched quoting on brackets, "
3267                        "try 'operator\\[\\]'"));
3268             else if (p[2] == '\\' && p[3] == ']')
3269               {
3270                 *end = p + 4;   /* 'operator\[\]' */
3271                 return p;
3272               }
3273             else
3274               error (_("nothing is allowed between '[' and ']'"));
3275           }
3276         else
3277           {
3278             /* Gratuitous qoute: skip it and move on.  */
3279             p++;
3280             continue;
3281           }
3282         break;
3283       case '!':
3284       case '=':
3285       case '*':
3286       case '/':
3287       case '%':
3288       case '^':
3289         if (p[1] == '=')
3290           *end = p + 2;
3291         else
3292           *end = p + 1;
3293         return p;
3294       case '<':
3295       case '>':
3296       case '+':
3297       case '-':
3298       case '&':
3299       case '|':
3300         if (p[0] == '-' && p[1] == '>')
3301           {
3302             /* Struct pointer member operator 'operator->'.  */
3303             if (p[2] == '*')
3304               {
3305                 *end = p + 3;   /* 'operator->*' */
3306                 return p;
3307               }
3308             else if (p[2] == '\\')
3309               {
3310                 *end = p + 4;   /* Hopefully 'operator->\*' */
3311                 return p;
3312               }
3313             else
3314               {
3315                 *end = p + 2;   /* 'operator->' */
3316                 return p;
3317               }
3318           }
3319         if (p[1] == '=' || p[1] == p[0])
3320           *end = p + 2;
3321         else
3322           *end = p + 1;
3323         return p;
3324       case '~':
3325       case ',':
3326         *end = p + 1;
3327         return p;
3328       case '(':
3329         if (p[1] != ')')
3330           error (_("`operator ()' must be specified "
3331                    "without whitespace in `()'"));
3332         *end = p + 2;
3333         return p;
3334       case '?':
3335         if (p[1] != ':')
3336           error (_("`operator ?:' must be specified "
3337                    "without whitespace in `?:'"));
3338         *end = p + 2;
3339         return p;
3340       case '[':
3341         if (p[1] != ']')
3342           error (_("`operator []' must be specified "
3343                    "without whitespace in `[]'"));
3344         *end = p + 2;
3345         return p;
3346       default:
3347         error (_("`operator %s' not supported"), p);
3348         break;
3349       }
3350
3351   *end = "";
3352   return *end;
3353 }
3354 \f
3355
3356 /* Cache to watch for file names already seen by filename_seen.  */
3357
3358 struct filename_seen_cache
3359 {
3360   /* Table of files seen so far.  */
3361   htab_t tab;
3362   /* Initial size of the table.  It automagically grows from here.  */
3363 #define INITIAL_FILENAME_SEEN_CACHE_SIZE 100
3364 };
3365
3366 /* filename_seen_cache constructor.  */
3367
3368 static struct filename_seen_cache *
3369 create_filename_seen_cache (void)
3370 {
3371   struct filename_seen_cache *cache;
3372
3373   cache = XNEW (struct filename_seen_cache);
3374   cache->tab = htab_create_alloc (INITIAL_FILENAME_SEEN_CACHE_SIZE,
3375                                   filename_hash, filename_eq,
3376                                   NULL, xcalloc, xfree);
3377
3378   return cache;
3379 }
3380
3381 /* Empty the cache, but do not delete it.  */
3382
3383 static void
3384 clear_filename_seen_cache (struct filename_seen_cache *cache)
3385 {
3386   htab_empty (cache->tab);
3387 }
3388
3389 /* filename_seen_cache destructor.
3390    This takes a void * argument as it is generally used as a cleanup.  */
3391
3392 static void
3393 delete_filename_seen_cache (void *ptr)
3394 {
3395   struct filename_seen_cache *cache = ptr;
3396
3397   htab_delete (cache->tab);
3398   xfree (cache);
3399 }
3400
3401 /* If FILE is not already in the table of files in CACHE, return zero;
3402    otherwise return non-zero.  Optionally add FILE to the table if ADD
3403    is non-zero.
3404
3405    NOTE: We don't manage space for FILE, we assume FILE lives as long
3406    as the caller needs.  */
3407
3408 static int
3409 filename_seen (struct filename_seen_cache *cache, const char *file, int add)
3410 {
3411   void **slot;
3412
3413   /* Is FILE in tab?  */
3414   slot = htab_find_slot (cache->tab, file, add ? INSERT : NO_INSERT);
3415   if (*slot != NULL)
3416     return 1;
3417
3418   /* No; maybe add it to tab.  */
3419   if (add)
3420     *slot = (char *) file;
3421
3422   return 0;
3423 }
3424
3425 /* Data structure to maintain printing state for output_source_filename.  */
3426
3427 struct output_source_filename_data
3428 {
3429   /* Cache of what we've seen so far.  */
3430   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
3431
3432   /* Flag of whether we're printing the first one.  */
3433   int first;
3434 };
3435
3436 /* Slave routine for sources_info.  Force line breaks at ,'s.
3437    NAME is the name to print.
3438    DATA contains the state for printing and watching for duplicates.  */
3439
3440 static void
3441 output_source_filename (const char *name,
3442                         struct output_source_filename_data *data)
3443 {
3444   /* Since a single source file can result in several partial symbol
3445      tables, we need to avoid printing it more than once.  Note: if
3446      some of the psymtabs are read in and some are not, it gets
3447      printed both under "Source files for which symbols have been
3448      read" and "Source files for which symbols will be read in on
3449      demand".  I consider this a reasonable way to deal with the
3450      situation.  I'm not sure whether this can also happen for
3451      symtabs; it doesn't hurt to check.  */
3452
3453   /* Was NAME already seen?  */
3454   if (filename_seen (data->filename_seen_cache, name, 1))
3455     {
3456       /* Yes; don't print it again.  */
3457       return;
3458     }
3459
3460   /* No; print it and reset *FIRST.  */
3461   if (! data->first)
3462     printf_filtered (", ");
3463   data->first = 0;
3464
3465   wrap_here ("");
3466   fputs_filtered (name, gdb_stdout);
3467 }
3468
3469 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
3470
3471 static void
3472 output_partial_symbol_filename (const char *filename, const char *fullname,
3473                                 void *data)
3474 {
3475   output_source_filename (fullname ? fullname : filename, data);
3476 }
3477
3478 static void
3479 sources_info (char *ignore, int from_tty)
3480 {
3481   struct compunit_symtab *cu;
3482   struct symtab *s;
3483   struct objfile *objfile;
3484   struct output_source_filename_data data;
3485   struct cleanup *cleanups;
3486
3487   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
3488     {
3489       error (_("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command."));
3490     }
3491
3492   data.filename_seen_cache = create_filename_seen_cache ();
3493   cleanups = make_cleanup (delete_filename_seen_cache,
3494                            data.filename_seen_cache);
3495
3496   printf_filtered ("Source files for which symbols have been read in:\n\n");
3497
3498   data.first = 1;
3499   ALL_FILETABS (objfile, cu, s)
3500   {
3501     const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
3502
3503     output_source_filename (fullname, &data);
3504   }
3505   printf_filtered ("\n\n");
3506
3507   printf_filtered ("Source files for which symbols "
3508                    "will be read in on demand:\n\n");
3509
3510   clear_filename_seen_cache (data.filename_seen_cache);
3511   data.first = 1;
3512   map_symbol_filenames (output_partial_symbol_filename, &data,
3513                         1 /*need_fullname*/);
3514   printf_filtered ("\n");
3515
3516   do_cleanups (cleanups);
3517 }
3518
3519 /* Compare FILE against all the NFILES entries of FILES.  If BASENAMES is
3520    non-zero compare only lbasename of FILES.  */
3521
3522 static int
3523 file_matches (const char *file, const char *files[], int nfiles, int basenames)
3524 {
3525   int i;
3526
3527   if (file != NULL && nfiles != 0)
3528     {
3529       for (i = 0; i < nfiles; i++)
3530         {
3531           if (compare_filenames_for_search (file, (basenames
3532                                                    ? lbasename (files[i])
3533                                                    : files[i])))
3534             return 1;
3535         }
3536     }
3537   else if (nfiles == 0)
3538     return 1;
3539   return 0;
3540 }
3541
3542 /* Free any memory associated with a search.  */
3543
3544 void
3545 free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
3546 {
3547   struct symbol_search *p;
3548   struct symbol_search *next;
3549
3550   for (p = symbols; p != NULL; p = next)
3551     {
3552       next = p->next;
3553       xfree (p);
3554     }
3555 }
3556
3557 static void
3558 do_free_search_symbols_cleanup (void *symbolsp)
3559 {
3560   struct symbol_search *symbols = *(struct symbol_search **) symbolsp;
3561
3562   free_search_symbols (symbols);
3563 }
3564
3565 struct cleanup *
3566 make_cleanup_free_search_symbols (struct symbol_search **symbolsp)
3567 {
3568   return make_cleanup (do_free_search_symbols_cleanup, symbolsp);
3569 }
3570
3571 /* Helper function for sort_search_symbols_remove_dups and qsort.  Can only
3572    sort symbols, not minimal symbols.  */
3573
3574 static int
3575 compare_search_syms (const void *sa, const void *sb)
3576 {
3577   struct symbol_search *sym_a = *(struct symbol_search **) sa;
3578   struct symbol_search *sym_b = *(struct symbol_search **) sb;
3579   int c;
3580
3581   c = FILENAME_CMP (SYMBOL_SYMTAB (sym_a->symbol)->filename,
3582                     SYMBOL_SYMTAB (sym_b->symbol)->filename);
3583   if (c != 0)
3584     return c;
3585
3586   if (sym_a->block != sym_b->block)
3587     return sym_a->block - sym_b->block;
3588
3589   return strcmp (SYMBOL_PRINT_NAME (sym_a->symbol),
3590                  SYMBOL_PRINT_NAME (sym_b->symbol));
3591 }
3592
3593 /* Sort the NFOUND symbols in list FOUND and remove duplicates.
3594    The duplicates are freed, and the new list is returned in
3595    *NEW_HEAD, *NEW_TAIL.  */
3596
3597 static void
3598 sort_search_symbols_remove_dups (struct symbol_search *found, int nfound,
3599                                  struct symbol_search **new_head,
3600                                  struct symbol_search **new_tail)
3601 {
3602   struct symbol_search **symbols, *symp, *old_next;
3603   int i, j, nunique;
3604
3605   gdb_assert (found != NULL && nfound > 0);
3606
3607   /* Build an array out of the list so we can easily sort them.  */
3608   symbols = (struct symbol_search **) xmalloc (sizeof (struct symbol_search *)
3609                                                * nfound);
3610   symp = found;
3611   for (i = 0; i < nfound; i++)
3612     {
3613       gdb_assert (symp != NULL);
3614       gdb_assert (symp->block >= 0 && symp->block <= 1);
3615       symbols[i] = symp;
3616       symp = symp->next;
3617     }
3618   gdb_assert (symp == NULL);
3619
3620   qsort (symbols, nfound, sizeof (struct symbol_search *),
3621          compare_search_syms);
3622
3623   /* Collapse out the dups.  */
3624   for (i = 1, j = 1; i < nfound; ++i)
3625     {
3626       if (compare_search_syms (&symbols[j - 1], &symbols[i]) != 0)
3627         symbols[j++] = symbols[i];
3628       else
3629         xfree (symbols[i]);
3630     }
3631   nunique = j;
3632   symbols[j - 1]->next = NULL;
3633
3634   /* Rebuild the linked list.  */
3635   for (i = 0; i < nunique - 1; i++)
3636     symbols[i]->next = symbols[i + 1];
3637   symbols[nunique - 1]->next = NULL;
3638
3639   *new_head = symbols[0];
3640   *new_tail = symbols[nunique - 1];
3641   xfree (symbols);
3642 }
3643
3644 /* An object of this type is passed as the user_data to the
3645    expand_symtabs_matching method.  */
3646 struct search_symbols_data
3647 {
3648   int nfiles;
3649   const char **files;
3650
3651   /* It is true if PREG contains valid data, false otherwise.  */
3652   unsigned preg_p : 1;
3653   regex_t preg;
3654 };
3655
3656 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
3657
3658 static int
3659 search_symbols_file_matches (const char *filename, void *user_data,
3660                              int basenames)
3661 {
3662   struct search_symbols_data *data = user_data;
3663
3664   return file_matches (filename, data->files, data->nfiles, basenames);
3665 }
3666
3667 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
3668
3669 static int
3670 search_symbols_name_matches (const char *symname, void *user_data)
3671 {
3672   struct search_symbols_data *data = user_data;
3673
3674   return !data->preg_p || regexec (&data->preg, symname, 0, NULL, 0) == 0;
3675 }
3676
3677 /* Search the symbol table for matches to the regular expression REGEXP,
3678    returning the results in *MATCHES.
3679
3680    Only symbols of KIND are searched:
3681    VARIABLES_DOMAIN - search all symbols, excluding functions, type names,
3682                       and constants (enums)
3683    FUNCTIONS_DOMAIN - search all functions
3684    TYPES_DOMAIN     - search all type names
3685    ALL_DOMAIN       - an internal error for this function
3686
3687    free_search_symbols should be called when *MATCHES is no longer needed.
3688
3689    Within each file the results are sorted locally; each symtab's global and
3690    static blocks are separately alphabetized.
3691    Duplicate entries are removed.  */
3692
3693 void
3694 search_symbols (const char *regexp, enum search_domain kind,
3695                 int nfiles, const char *files[],
3696                 struct symbol_search **matches)
3697 {
3698   struct compunit_symtab *cust;
3699   const struct blockvector *bv;
3700   struct block *b;
3701   int i = 0;
3702   struct block_iterator iter;
3703   struct symbol *sym;
3704   struct objfile *objfile;
3705   struct minimal_symbol *msymbol;
3706   int found_misc = 0;
3707   static const enum minimal_symbol_type types[]
3708     = {mst_data, mst_text, mst_abs};
3709   static const enum minimal_symbol_type types2[]
3710     = {mst_bss, mst_file_text, mst_abs};
3711   static const enum minimal_symbol_type types3[]
3712     = {mst_file_data, mst_solib_trampoline, mst_abs};
3713   static const enum minimal_symbol_type types4[]
3714     = {mst_file_bss, mst_text_gnu_ifunc, mst_abs};
3715   enum minimal_symbol_type ourtype;
3716   enum minimal_symbol_type ourtype2;
3717   enum minimal_symbol_type ourtype3;
3718   enum minimal_symbol_type ourtype4;
3719   struct symbol_search *found;
3720   struct symbol_search *tail;
3721   struct search_symbols_data datum;
3722   int nfound;
3723
3724   /* OLD_CHAIN .. RETVAL_CHAIN is always freed, RETVAL_CHAIN .. current
3725      CLEANUP_CHAIN is freed only in the case of an error.  */
3726   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
3727   struct cleanup *retval_chain;
3728
3729   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
3730
3731   ourtype = types[kind];
3732   ourtype2 = types2[kind];
3733   ourtype3 = types3[kind];
3734   ourtype4 = types4[kind];
3735
3736   *matches = NULL;
3737   datum.preg_p = 0;
3738
3739   if (regexp != NULL)
3740     {
3741       /* Make sure spacing is right for C++ operators.
3742          This is just a courtesy to make the matching less sensitive
3743          to how many spaces the user leaves between 'operator'
3744          and <TYPENAME> or <OPERATOR>.  */
3745       const char *opend;
3746       const char *opname = operator_chars (regexp, &opend);
3747       int errcode;
3748
3749       if (*opname)
3750         {
3751           int fix = -1;         /* -1 means ok; otherwise number of
3752                                     spaces needed.  */
3753
3754           if (isalpha (*opname) || *opname == '_' || *opname == '$')
3755             {
3756               /* There should 1 space between 'operator' and 'TYPENAME'.  */
3757               if (opname[-1] != ' ' || opname[-2] == ' ')
3758                 fix = 1;
3759             }
3760           else
3761             {
3762               /* There should 0 spaces between 'operator' and 'OPERATOR'.  */
3763               if (opname[-1] == ' ')
3764                 fix = 0;
3765             }
3766           /* If wrong number of spaces, fix it.  */
3767           if (fix >= 0)
3768             {
3769               char *tmp = (char *) alloca (8 + fix + strlen (opname) + 1);
3770
3771               sprintf (tmp, "operator%.*s%s", fix, " ", opname);
3772               regexp = tmp;
3773             }
3774         }
3775
3776       errcode = regcomp (&datum.preg, regexp,
3777                          REG_NOSUB | (case_sensitivity == case_sensitive_off
3778                                       ? REG_ICASE : 0));
3779       if (errcode != 0)
3780         {
3781           char *err = get_regcomp_error (errcode, &datum.preg);
3782
3783           make_cleanup (xfree, err);
3784           error (_("Invalid regexp (%s): %s"), err, regexp);
3785         }
3786       datum.preg_p = 1;
3787       make_regfree_cleanup (&datum.preg);
3788     }
3789
3790   /* Search through the partial symtabs *first* for all symbols
3791      matching the regexp.  That way we don't have to reproduce all of
3792      the machinery below.  */
3793
3794   datum.nfiles = nfiles;
3795   datum.files = files;
3796   expand_symtabs_matching ((nfiles == 0
3797                             ? NULL
3798                             : search_symbols_file_matches),
3799                            search_symbols_name_matches,
3800                            kind, &datum);
3801
3802   /* Here, we search through the minimal symbol tables for functions
3803      and variables that match, and force their symbols to be read.
3804      This is in particular necessary for demangled variable names,
3805      which are no longer put into the partial symbol tables.
3806      The symbol will then be found during the scan of symtabs below.
3807
3808      For functions, find_pc_symtab should succeed if we have debug info
3809      for the function, for variables we have to call
3810      lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name to determine if the variable
3811      has debug info.
3812      If the lookup fails, set found_misc so that we will rescan to print
3813      any matching symbols without debug info.
3814      We only search the objfile the msymbol came from, we no longer search
3815      all objfiles.  In large programs (1000s of shared libs) searching all
3816      objfiles is not worth the pain.  */
3817
3818   if (nfiles == 0 && (kind == VARIABLES_DOMAIN || kind == FUNCTIONS_DOMAIN))
3819     {
3820       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3821       {
3822         QUIT;
3823
3824         if (msymbol->created_by_gdb)
3825           continue;
3826
3827         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
3828             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
3829             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
3830             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
3831           {
3832             if (!datum.preg_p
3833                 || regexec (&datum.preg, MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
3834                             NULL, 0) == 0)
3835               {
3836                 /* Note: An important side-effect of these lookup functions
3837                    is to expand the symbol table if msymbol is found, for the
3838                    benefit of the next loop on ALL_COMPUNITS.  */
3839                 if (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
3840                     ? (find_pc_compunit_symtab
3841                        (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol)) == NULL)
3842                     : (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
3843                        (objfile, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), VAR_DOMAIN)
3844                        == NULL))
3845                   found_misc = 1;
3846               }
3847           }
3848       }
3849     }
3850
3851   found = NULL;
3852   tail = NULL;
3853   nfound = 0;
3854   retval_chain = make_cleanup_free_search_symbols (&found);
3855
3856   ALL_COMPUNITS (objfile, cust)
3857   {
3858     bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
3859     for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
3860       {
3861         b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
3862         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3863           {
3864             struct symtab *real_symtab = SYMBOL_SYMTAB (sym);
3865
3866             QUIT;
3867
3868             /* Check first sole REAL_SYMTAB->FILENAME.  It does not need to be
3869                a substring of symtab_to_fullname as it may contain "./" etc.  */
3870             if ((file_matches (real_symtab->filename, files, nfiles, 0)
3871                  || ((basenames_may_differ
3872                       || file_matches (lbasename (real_symtab->filename),
3873                                        files, nfiles, 1))
3874                      && file_matches (symtab_to_fullname (real_symtab),
3875                                       files, nfiles, 0)))
3876                 && ((!datum.preg_p
3877                      || regexec (&datum.preg, SYMBOL_NATURAL_NAME (sym), 0,
3878                                  NULL, 0) == 0)
3879                     && ((kind == VARIABLES_DOMAIN
3880                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF
3881                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_UNRESOLVED
3882                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK
3883                          /* LOC_CONST can be used for more than just enums,
3884                             e.g., c++ static const members.
3885                             We only want to skip enums here.  */
3886                          && !(SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_CONST
3887                               && (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym))
3888                                   == TYPE_CODE_ENUM)))
3889                         || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN 
3890                             && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
3891                         || (kind == TYPES_DOMAIN
3892                             && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF))))
3893               {
3894                 /* match */
3895                 struct symbol_search *psr = (struct symbol_search *)
3896                   xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
3897                 psr->block = i;
3898                 psr->symbol = sym;
3899                 memset (&psr->msymbol, 0, sizeof (psr->msymbol));
3900                 psr->next = NULL;
3901                 if (tail == NULL)
3902                   found = psr;
3903                 else
3904                   tail->next = psr;
3905                 tail = psr;
3906                 nfound ++;
3907               }
3908           }
3909       }
3910   }
3911
3912   if (found != NULL)
3913     {
3914       sort_search_symbols_remove_dups (found, nfound, &found, &tail);
3915       /* Note: nfound is no longer useful beyond this point.  */
3916     }
3917
3918   /* If there are no eyes, avoid all contact.  I mean, if there are
3919      no debug symbols, then add matching minsyms.  */
3920
3921   if (found_misc || (nfiles == 0 && kind != FUNCTIONS_DOMAIN))
3922     {
3923       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3924       {
3925         QUIT;
3926
3927         if (msymbol->created_by_gdb)
3928           continue;
3929
3930         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
3931             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
3932             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
3933             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
3934           {
3935             if (!datum.preg_p
3936                 || regexec (&datum.preg, MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
3937                             NULL, 0) == 0)
3938               {
3939                 /* For functions we can do a quick check of whether the
3940                    symbol might be found via find_pc_symtab.  */
3941                 if (kind != FUNCTIONS_DOMAIN
3942                     || (find_pc_compunit_symtab
3943                         (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol)) == NULL))
3944                   {
3945                     if (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
3946                         (objfile, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), VAR_DOMAIN)
3947                         == NULL)
3948                       {
3949                         /* match */
3950                         struct symbol_search *psr = (struct symbol_search *)
3951                           xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
3952                         psr->block = i;
3953                         psr->msymbol.minsym = msymbol;
3954                         psr->msymbol.objfile = objfile;
3955                         psr->symbol = NULL;
3956                         psr->next = NULL;
3957                         if (tail == NULL)
3958                           found = psr;
3959                         else
3960                           tail->next = psr;
3961                         tail = psr;
3962                       }
3963                   }
3964               }
3965           }
3966       }
3967     }
3968
3969   discard_cleanups (retval_chain);
3970   do_cleanups (old_chain);
3971   *matches = found;
3972 }
3973
3974 /* Helper function for symtab_symbol_info, this function uses
3975    the data returned from search_symbols() to print information
3976    regarding the match to gdb_stdout.  */
3977
3978 static void
3979 print_symbol_info (enum search_domain kind,
3980                    struct symbol *sym,
3981                    int block, const char *last)
3982 {
3983   struct symtab *s = SYMBOL_SYMTAB (sym);
3984   const char *s_filename = symtab_to_filename_for_display (s);
3985
3986   if (last == NULL || filename_cmp (last, s_filename) != 0)
3987     {
3988       fputs_filtered ("\nFile ", gdb_stdout);
3989       fputs_filtered (s_filename, gdb_stdout);
3990       fputs_filtered (":\n", gdb_stdout);
3991     }
3992
3993   if (kind != TYPES_DOMAIN && block == STATIC_BLOCK)
3994     printf_filtered ("static ");
3995
3996   /* Typedef that is not a C++ class.  */
3997   if (kind == TYPES_DOMAIN
3998       && SYMBOL_DOMAIN (sym) != STRUCT_DOMAIN)
3999     typedef_print (SYMBOL_TYPE (sym), sym, gdb_stdout);
4000   /* variable, func, or typedef-that-is-c++-class.  */
4001   else if (kind < TYPES_DOMAIN
4002            || (kind == TYPES_DOMAIN
4003                && SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN))
4004     {
4005       type_print (SYMBOL_TYPE (sym),
4006                   (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
4007                    ? "" : SYMBOL_PRINT_NAME (sym)),
4008                   gdb_stdout, 0);
4009
4010       printf_filtered (";\n");
4011     }
4012 }
4013
4014 /* This help function for symtab_symbol_info() prints information
4015    for non-debugging symbols to gdb_stdout.  */
4016
4017 static void
4018 print_msymbol_info (struct bound_minimal_symbol msymbol)
4019 {
4020   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (msymbol.objfile);
4021   char *tmp;
4022
4023   if (gdbarch_addr_bit (gdbarch) <= 32)
4024     tmp = hex_string_custom (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)
4025                              & (CORE_ADDR) 0xffffffff,
4026                              8);
4027   else
4028     tmp = hex_string_custom (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
4029                              16);
4030   printf_filtered ("%s  %s\n",
4031                    tmp, MSYMBOL_PRINT_NAME (msymbol.minsym));
4032 }
4033
4034 /* This is the guts of the commands "info functions", "info types", and
4035    "info variables".  It calls search_symbols to find all matches and then
4036    print_[m]symbol_info to print out some useful information about the
4037    matches.  */
4038
4039 static void
4040 symtab_symbol_info (char *regexp, enum search_domain kind, int from_tty)
4041 {
4042   static const char * const classnames[] =
4043     {"variable", "function", "type"};
4044   struct symbol_search *symbols;
4045   struct symbol_search *p;
4046   struct cleanup *old_chain;
4047   const char *last_filename = NULL;
4048   int first = 1;
4049
4050   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
4051
4052   /* Must make sure that if we're interrupted, symbols gets freed.  */
4053   search_symbols (regexp, kind, 0, NULL, &symbols);
4054   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (&symbols);
4055
4056   if (regexp != NULL)
4057     printf_filtered (_("All %ss matching regular expression \"%s\":\n"),
4058                      classnames[kind], regexp);
4059   else
4060     printf_filtered (_("All defined %ss:\n"), classnames[kind]);
4061
4062   for (p = symbols; p != NULL; p = p->next)
4063     {
4064       QUIT;
4065
4066       if (p->msymbol.minsym != NULL)
4067         {
4068           if (first)
4069             {
4070               printf_filtered (_("\nNon-debugging symbols:\n"));
4071               first = 0;
4072             }
4073           print_msymbol_info (p->msymbol);
4074         }
4075       else
4076         {
4077           print_symbol_info (kind,
4078                              p->symbol,
4079                              p->block,
4080                              last_filename);
4081           last_filename
4082             = symtab_to_filename_for_display (SYMBOL_SYMTAB (p->symbol));
4083         }
4084     }
4085
4086   do_cleanups (old_chain);
4087 }
4088
4089 static void
4090 variables_info (char *regexp, int from_tty)
4091 {
4092   symtab_symbol_info (regexp, VARIABLES_DOMAIN, from_tty);
4093 }
4094
4095 static void
4096 functions_info (char *regexp, int from_tty)
4097 {
4098   symtab_symbol_info (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, from_tty);
4099 }
4100
4101
4102 static void
4103 types_info (char *regexp, int from_tty)
4104 {
4105   symtab_symbol_info (regexp, TYPES_DOMAIN, from_tty);
4106 }
4107
4108 /* Breakpoint all functions matching regular expression.  */
4109
4110 void
4111 rbreak_command_wrapper (char *regexp, int from_tty)
4112 {
4113   rbreak_command (regexp, from_tty);
4114 }
4115
4116 /* A cleanup function that calls end_rbreak_breakpoints.  */
4117
4118 static void
4119 do_end_rbreak_breakpoints (void *ignore)
4120 {
4121   end_rbreak_breakpoints ();
4122 }
4123
4124 static void
4125 rbreak_command (char *regexp, int from_tty)
4126 {
4127   struct symbol_search *ss;
4128   struct symbol_search *p;
4129   struct cleanup *old_chain;
4130   char *string = NULL;
4131   int len = 0;
4132   const char **files = NULL;
4133   const char *file_name;
4134   int nfiles = 0;
4135
4136   if (regexp)
4137     {
4138       char *colon = strchr (regexp, ':');
4139
4140       if (colon && *(colon + 1) != ':')
4141         {
4142           int colon_index;
4143           char *local_name;
4144
4145           colon_index = colon - regexp;
4146           local_name = alloca (colon_index + 1);
4147           memcpy (local_name, regexp, colon_index);
4148           local_name[colon_index--] = 0;
4149           while (isspace (local_name[colon_index]))
4150             local_name[colon_index--] = 0;
4151           file_name = local_name;
4152           files = &file_name;
4153           nfiles = 1;
4154           regexp = skip_spaces (colon + 1);
4155         }
4156     }
4157
4158   search_symbols (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, nfiles, files, &ss);
4159   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (&ss);
4160   make_cleanup (free_current_contents, &string);
4161
4162   start_rbreak_breakpoints ();
4163   make_cleanup (do_end_rbreak_breakpoints, NULL);
4164   for (p = ss; p != NULL; p = p->next)
4165     {
4166       if (p->msymbol.minsym == NULL)
4167         {
4168           struct symtab *symtab = SYMBOL_SYMTAB (p->symbol);
4169           const char *fullname = symtab_to_fullname (symtab);
4170
4171           int newlen = (strlen (fullname)
4172                         + strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol))
4173                         + 4);
4174
4175           if (newlen > len)
4176             {
4177               string = xrealloc (string, newlen);
4178               len = newlen;
4179             }
4180           strcpy (string, fullname);
4181           strcat (string, ":'");
4182           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol));
4183           strcat (string, "'");
4184           break_command (string, from_tty);
4185           print_symbol_info (FUNCTIONS_DOMAIN,
4186                              p->symbol,
4187                              p->block,
4188                              symtab_to_filename_for_display (symtab));
4189         }
4190       else
4191         {
4192           int newlen = (strlen (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol.minsym)) + 3);
4193
4194           if (newlen > len)
4195             {
4196               string = xrealloc (string, newlen);
4197               len = newlen;
4198             }
4199           strcpy (string, "'");
4200           strcat (string, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol.minsym));
4201           strcat (string, "'");
4202
4203           break_command (string, from_tty);
4204           printf_filtered ("<function, no debug info> %s;\n",
4205                            MSYMBOL_PRINT_NAME (p->msymbol.minsym));
4206         }
4207     }
4208
4209   do_cleanups (old_chain);
4210 }
4211 \f
4212
4213 /* Evaluate if NAME matches SYM_TEXT and SYM_TEXT_LEN.
4214
4215    Either sym_text[sym_text_len] != '(' and then we search for any
4216    symbol starting with SYM_TEXT text.
4217
4218    Otherwise sym_text[sym_text_len] == '(' and then we require symbol name to
4219    be terminated at that point.  Partial symbol tables do not have parameters
4220    information.  */
4221
4222 static int
4223 compare_symbol_name (const char *name, const char *sym_text, int sym_text_len)
4224 {
4225   int (*ncmp) (const char *, const char *, size_t);
4226
4227   ncmp = (case_sensitivity == case_sensitive_on ? strncmp : strncasecmp);
4228
4229   if (ncmp (name, sym_text, sym_text_len) != 0)
4230     return 0;
4231
4232   if (sym_text[sym_text_len] == '(')
4233     {
4234       /* User searches for `name(someth...'.  Require NAME to be terminated.
4235          Normally psymtabs and gdbindex have no parameter types so '\0' will be
4236          present but accept even parameters presence.  In this case this
4237          function is in fact strcmp_iw but whitespace skipping is not supported
4238          for tab completion.  */
4239
4240       if (name[sym_text_len] != '\0' && name[sym_text_len] != '(')
4241         return 0;
4242     }
4243
4244   return 1;
4245 }
4246
4247 /* Free any memory associated with a completion list.  */
4248
4249 static void
4250 free_completion_list (VEC (char_ptr) **list_ptr)
4251 {
4252   int i;
4253   char *p;
4254
4255   for (i = 0; VEC_iterate (char_ptr, *list_ptr, i, p); ++i)
4256     xfree (p);
4257   VEC_free (char_ptr, *list_ptr);
4258 }
4259
4260 /* Callback for make_cleanup.  */
4261
4262 static void
4263 do_free_completion_list (void *list)
4264 {
4265   free_completion_list (list);
4266 }
4267
4268 /* Helper routine for make_symbol_completion_list.  */
4269
4270 static VEC (char_ptr) *return_val;
4271
4272 #define COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL(symbol, sym_text, len, text, word) \
4273       completion_list_add_name \
4274         (SYMBOL_NATURAL_NAME (symbol), (sym_text), (len), (text), (word))
4275
4276 #define MCOMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL(symbol, sym_text, len, text, word) \
4277       completion_list_add_name \
4278         (MSYMBOL_NATURAL_NAME (symbol), (sym_text), (len), (text), (word))
4279
4280 /*  Test to see if the symbol specified by SYMNAME (which is already
4281    demangled for C++ symbols) matches SYM_TEXT in the first SYM_TEXT_LEN
4282    characters.  If so, add it to the current completion list.  */
4283
4284 static void
4285 completion_list_add_name (const char *symname,
4286                           const char *sym_text, int sym_text_len,
4287                           const char *text, const char *word)
4288 {
4289   /* Clip symbols that cannot match.  */
4290   if (!compare_symbol_name (symname, sym_text, sym_text_len))
4291     return;
4292
4293   /* We have a match for a completion, so add SYMNAME to the current list
4294      of matches.  Note that the name is moved to freshly malloc'd space.  */
4295
4296   {
4297     char *new;
4298
4299     if (word == sym_text)
4300       {
4301         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
4302         strcpy (new, symname);
4303       }
4304     else if (word > sym_text)
4305       {
4306         /* Return some portion of symname.  */
4307         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
4308         strcpy (new, symname + (word - sym_text));
4309       }
4310     else
4311       {
4312         /* Return some of SYM_TEXT plus symname.  */
4313         new = xmalloc (strlen (symname) + (sym_text - word) + 5);
4314         strncpy (new, word, sym_text - word);
4315         new[sym_text - word] = '\0';
4316         strcat (new, symname);
4317       }
4318
4319     VEC_safe_push (char_ptr, return_val, new);
4320   }
4321 }
4322
4323 /* ObjC: In case we are completing on a selector, look as the msymbol
4324    again and feed all the selectors into the mill.  */
4325
4326 static void
4327 completion_list_objc_symbol (struct minimal_symbol *msymbol,
4328                              const char *sym_text, int sym_text_len,
4329                              const char *text, const char *word)
4330 {
4331   static char *tmp = NULL;
4332   static unsigned int tmplen = 0;
4333
4334   const char *method, *category, *selector;
4335   char *tmp2 = NULL;
4336
4337   method = MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol);
4338
4339   /* Is it a method?  */
4340   if ((method[0] != '-') && (method[0] != '+'))
4341     return;
4342
4343   if (sym_text[0] == '[')
4344     /* Complete on shortened method method.  */
4345     completion_list_add_name (method + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
4346
4347   while ((strlen (method) + 1) >= tmplen)
4348     {
4349       if (tmplen == 0)
4350         tmplen = 1024;
4351       else
4352         tmplen *= 2;
4353       tmp = xrealloc (tmp, tmplen);
4354     }
4355   selector = strchr (method, ' ');
4356   if (selector != NULL)
4357     selector++;
4358
4359   category = strchr (method, '(');
4360
4361   if ((category != NULL) && (selector != NULL))
4362     {
4363       memcpy (tmp, method, (category - method));
4364       tmp[category - method] = ' ';
4365       memcpy (tmp + (category - method) + 1, selector, strlen (selector) + 1);
4366       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
4367       if (sym_text[0] == '[')
4368         completion_list_add_name (tmp + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
4369     }
4370
4371   if (selector != NULL)
4372     {
4373       /* Complete on selector only.  */
4374       strcpy (tmp, selector);
4375       tmp2 = strchr (tmp, ']');
4376       if (tmp2 != NULL)
4377         *tmp2 = '\0';
4378
4379       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
4380     }
4381 }
4382
4383 /* Break the non-quoted text based on the characters which are in
4384    symbols.  FIXME: This should probably be language-specific.  */
4385
4386 static const char *
4387 language_search_unquoted_string (const char *text, const char *p)
4388 {
4389   for (; p > text; --p)
4390     {
4391       if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
4392         continue;
4393       else
4394         {
4395           if ((current_language->la_language == language_objc))
4396             {
4397               if (p[-1] == ':')     /* Might be part of a method name.  */
4398                 continue;
4399               else if (p[-1] == '[' && (p[-2] == '-' || p[-2] == '+'))
4400                 p -= 2;             /* Beginning of a method name.  */
4401               else if (p[-1] == ' ' || p[-1] == '(' || p[-1] == ')')
4402                 {                   /* Might be part of a method name.  */
4403                   const char *t = p;
4404
4405                   /* Seeing a ' ' or a '(' is not conclusive evidence
4406                      that we are in the middle of a method name.  However,
4407                      finding "-[" or "+[" should be pretty un-ambiguous.
4408                      Unfortunately we have to find it now to decide.  */
4409
4410                   while (t > text)
4411                     if (isalnum (t[-1]) || t[-1] == '_' ||
4412                         t[-1] == ' '    || t[-1] == ':' ||
4413                         t[-1] == '('    || t[-1] == ')')
4414                       --t;
4415                     else
4416                       break;
4417
4418                   if (t[-1] == '[' && (t[-2] == '-' || t[-2] == '+'))
4419                     p = t - 2;      /* Method name detected.  */
4420                   /* Else we leave with p unchanged.  */
4421                 }
4422             }
4423           break;
4424         }
4425     }
4426   return p;
4427 }
4428
4429 static void
4430 completion_list_add_fields (struct symbol *sym, const char *sym_text,
4431                             int sym_text_len, const char *text,
4432                             const char *word)
4433 {
4434   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
4435     {
4436       struct type *t = SYMBOL_TYPE (sym);
4437       enum type_code c = TYPE_CODE (t);
4438       int j;
4439
4440       if (c == TYPE_CODE_UNION || c == TYPE_CODE_STRUCT)
4441         for (j = TYPE_N_BASECLASSES (t); j < TYPE_NFIELDS (t); j++)
4442           if (TYPE_FIELD_NAME (t, j))
4443             completion_list_add_name (TYPE_FIELD_NAME (t, j),
4444                                       sym_text, sym_text_len, text, word);
4445     }
4446 }
4447
4448 /* Type of the user_data argument passed to add_macro_name or
4449    symbol_completion_matcher.  The contents are simply whatever is
4450    needed by completion_list_add_name.  */
4451 struct add_name_data
4452 {
4453   const char *sym_text;
4454   int sym_text_len;
4455   const char *text;
4456   const char *word;
4457 };
4458
4459 /* A callback used with macro_for_each and macro_for_each_in_scope.
4460    This adds a macro's name to the current completion list.  */
4461
4462 static void
4463 add_macro_name (const char *name, const struct macro_definition *ignore,
4464                 struct macro_source_file *ignore2, int ignore3,
4465                 void *user_data)
4466 {
4467   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
4468
4469   completion_list_add_name (name,
4470                             datum->sym_text, datum->sym_text_len,
4471                             datum->text, datum->word);
4472 }
4473
4474 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
4475
4476 static int
4477 symbol_completion_matcher (const char *name, void *user_data)
4478 {
4479   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
4480
4481   return compare_symbol_name (name, datum->sym_text, datum->sym_text_len);
4482 }
4483
4484 VEC (char_ptr) *
4485 default_make_symbol_completion_list_break_on (const char *text,
4486                                               const char *word,
4487                                               const char *break_on,
4488                                               enum type_code code)
4489 {
4490   /* Problem: All of the symbols have to be copied because readline
4491      frees them.  I'm not going to worry about this; hopefully there
4492      won't be that many.  */
4493
4494   struct symbol *sym;
4495   struct compunit_symtab *cust;
4496   struct minimal_symbol *msymbol;
4497   struct objfile *objfile;
4498   const struct block *b;
4499   const struct block *surrounding_static_block, *surrounding_global_block;
4500   struct block_iterator iter;
4501   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
4502   const char *sym_text;
4503   /* Length of sym_text.  */
4504   int sym_text_len;
4505   struct add_name_data datum;
4506   struct cleanup *back_to;
4507
4508   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.  */
4509   {
4510     const char *p;
4511     char quote_found;
4512     const char *quote_pos = NULL;
4513
4514     /* First see if this is a quoted string.  */
4515     quote_found = '\0';
4516     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
4517       {
4518         if (quote_found != '\0')
4519           {
4520             if (*p == quote_found)
4521               /* Found close quote.  */
4522               quote_found = '\0';
4523             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
4524               /* A backslash followed by the quote character
4525                  doesn't end the string.  */
4526               ++p;
4527           }
4528         else if (*p == '\'' || *p == '"')
4529           {
4530             quote_found = *p;
4531             quote_pos = p;
4532           }
4533       }
4534     if (quote_found == '\'')
4535       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
4536       sym_text = quote_pos + 1;
4537     else if (quote_found == '"')
4538       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
4539          to complete it any other way.  */
4540       {
4541         return NULL;
4542       }
4543     else
4544       {
4545         /* It is not a quoted string.  Break it based on the characters
4546            which are in symbols.  */
4547         while (p > text)
4548           {
4549             if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0'
4550                 || p[-1] == ':' || strchr (break_on, p[-1]) != NULL)
4551               --p;
4552             else
4553               break;
4554           }
4555         sym_text = p;
4556       }
4557   }
4558
4559   sym_text_len = strlen (sym_text);
4560
4561   /* Prepare SYM_TEXT_LEN for compare_symbol_name.  */
4562
4563   if (current_language->la_language == language_cplus
4564       || current_language->la_language == language_java
4565       || current_language->la_language == language_fortran)
4566     {
4567       /* These languages may have parameters entered by user but they are never
4568          present in the partial symbol tables.  */
4569
4570       const char *cs = memchr (sym_text, '(', sym_text_len);
4571
4572       if (cs)
4573         sym_text_len = cs - sym_text;
4574     }
4575   gdb_assert (sym_text[sym_text_len] == '\0' || sym_text[sym_text_len] == '(');
4576
4577   return_val = NULL;
4578   back_to = make_cleanup (do_free_completion_list, &return_val);
4579
4580   datum.sym_text = sym_text;
4581   datum.sym_text_len = sym_text_len;
4582   datum.text = text;
4583   datum.word = word;
4584
4585   /* Look through the partial symtabs for all symbols which begin
4586      by matching SYM_TEXT.  Expand all CUs that you find to the list.
4587      The real names will get added by COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL below.  */
4588   expand_symtabs_matching (NULL, symbol_completion_matcher, ALL_DOMAIN,
4589                            &datum);
4590
4591   /* At this point scan through the misc symbol vectors and add each
4592      symbol you find to the list.  Eventually we want to ignore
4593      anything that isn't a text symbol (everything else will be
4594      handled by the psymtab code above).  */
4595
4596   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
4597     {
4598       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
4599         {
4600           QUIT;
4601           MCOMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (msymbol, sym_text, sym_text_len, text,
4602                                        word);
4603
4604           completion_list_objc_symbol (msymbol, sym_text, sym_text_len, text,
4605                                        word);
4606         }
4607     }
4608
4609   /* Search upwards from currently selected frame (so that we can
4610      complete on local vars).  Also catch fields of types defined in
4611      this places which match our text string.  Only complete on types
4612      visible from current context.  */
4613
4614   b = get_selected_block (0);
4615   surrounding_static_block = block_static_block (b);
4616   surrounding_global_block = block_global_block (b);
4617   if (surrounding_static_block != NULL)
4618     while (b != surrounding_static_block)
4619       {
4620         QUIT;
4621
4622         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4623           {
4624             if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
4625               {
4626                 COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text,
4627                                             word);
4628                 completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text,
4629                                             word);
4630               }
4631             else if (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
4632                      && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code)
4633               COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text,
4634                                           word);
4635           }
4636
4637         /* Stop when we encounter an enclosing function.  Do not stop for
4638            non-inlined functions - the locals of the enclosing function
4639            are in scope for a nested function.  */
4640         if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
4641           break;
4642         b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
4643       }
4644
4645   /* Add fields from the file's types; symbols will be added below.  */
4646
4647   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
4648     {
4649       if (surrounding_static_block != NULL)
4650         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_static_block, iter, sym)
4651           completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4652
4653       if (surrounding_global_block != NULL)
4654         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_global_block, iter, sym)
4655           completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4656     }
4657
4658   /* Go through the symtabs and check the externs and statics for
4659      symbols which match.  */
4660
4661   ALL_COMPUNITS (objfile, cust)
4662   {
4663     QUIT;
4664     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust), GLOBAL_BLOCK);
4665     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4666       {
4667         if (code == TYPE_CODE_UNDEF
4668             || (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
4669                 && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code))
4670           COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4671       }
4672   }
4673
4674   ALL_COMPUNITS (objfile, cust)
4675   {
4676     QUIT;
4677     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust), STATIC_BLOCK);
4678     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4679       {
4680         if (code == TYPE_CODE_UNDEF
4681             || (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
4682                 && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code))
4683           COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4684       }
4685   }
4686
4687   /* Skip macros if we are completing a struct tag -- arguable but
4688      usually what is expected.  */
4689   if (current_language->la_macro_expansion == macro_expansion_c
4690       && code == TYPE_CODE_UNDEF)
4691     {
4692       struct macro_scope *scope;
4693
4694       /* Add any macros visible in the default scope.  Note that this
4695          may yield the occasional wrong result, because an expression
4696          might be evaluated in a scope other than the default.  For
4697          example, if the user types "break file:line if <TAB>", the
4698          resulting expression will be evaluated at "file:line" -- but
4699          at there does not seem to be a way to detect this at
4700          completion time.  */
4701       scope = default_macro_scope ();
4702       if (scope)
4703         {
4704           macro_for_each_in_scope (scope->file, scope->line,
4705                                    add_macro_name, &datum);
4706           xfree (scope);
4707         }
4708
4709       /* User-defined macros are always visible.  */
4710       macro_for_each (macro_user_macros, add_macro_name, &datum);
4711     }
4712
4713   discard_cleanups (back_to);
4714   return (return_val);
4715 }
4716
4717 VEC (char_ptr) *
4718 default_make_symbol_completion_list (const char *text, const char *word,
4719                                      enum type_code code)
4720 {
4721   return default_make_symbol_completion_list_break_on (text, word, "", code);
4722 }
4723
4724 /* Return a vector of all symbols (regardless of class) which begin by
4725    matching TEXT.  If the answer is no symbols, then the return value
4726    is NULL.  */
4727
4728 VEC (char_ptr) *
4729 make_symbol_completion_list (const char *text, const char *word)
4730 {
4731   return current_language->la_make_symbol_completion_list (text, word,
4732                                                            TYPE_CODE_UNDEF);
4733 }
4734
4735 /* Like make_symbol_completion_list, but only return STRUCT_DOMAIN
4736    symbols whose type code is CODE.  */
4737
4738 VEC (char_ptr) *
4739 make_symbol_completion_type (const char *text, const char *word,
4740                              enum type_code code)
4741 {
4742   gdb_assert (code == TYPE_CODE_UNION
4743               || code == TYPE_CODE_STRUCT
4744               || code == TYPE_CODE_ENUM);
4745   return current_language->la_make_symbol_completion_list (text, word, code);
4746 }
4747
4748 /* Like make_symbol_completion_list, but suitable for use as a
4749    completion function.  */
4750
4751 VEC (char_ptr) *
4752 make_symbol_completion_list_fn (struct cmd_list_element *ignore,
4753                                 const char *text, const char *word)
4754 {
4755   return make_symbol_completion_list (text, word);
4756 }
4757
4758 /* Like make_symbol_completion_list, but returns a list of symbols
4759    defined in a source file FILE.  */
4760
4761 VEC (char_ptr) *
4762 make_file_symbol_completion_list (const char *text, const char *word,
4763                                   const char *srcfile)
4764 {
4765   struct symbol *sym;
4766   struct symtab *s;
4767   struct block *b;
4768   struct block_iterator iter;
4769   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
4770   const char *sym_text;
4771   /* Length of sym_text.  */
4772   int sym_text_len;
4773
4774   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
4775      FIXME: This should be language-specific.  */
4776   {
4777     const char *p;
4778     char quote_found;
4779     const char *quote_pos = NULL;
4780
4781     /* First see if this is a quoted string.  */
4782     quote_found = '\0';
4783     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
4784       {
4785         if (quote_found != '\0')
4786           {
4787             if (*p == quote_found)
4788               /* Found close quote.  */
4789               quote_found = '\0';
4790             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
4791               /* A backslash followed by the quote character
4792                  doesn't end the string.  */
4793               ++p;
4794           }
4795         else if (*p == '\'' || *p == '"')
4796           {
4797             quote_found = *p;
4798             quote_pos = p;
4799           }
4800       }
4801     if (quote_found == '\'')
4802       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
4803       sym_text = quote_pos + 1;
4804     else if (quote_found == '"')
4805       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
4806          to complete it any other way.  */
4807       {
4808         return NULL;
4809       }
4810     else
4811       {
4812         /* Not a quoted string.  */
4813         sym_text = language_search_unquoted_string (text, p);
4814       }
4815   }
4816
4817   sym_text_len = strlen (sym_text);
4818
4819   return_val = NULL;
4820
4821   /* Find the symtab for SRCFILE (this loads it if it was not yet read
4822      in).  */
4823   s = lookup_symtab (srcfile);
4824   if (s == NULL)
4825     {
4826       /* Maybe they typed the file with leading directories, while the
4827          symbol tables record only its basename.  */
4828       const char *tail = lbasename (srcfile);
4829
4830       if (tail > srcfile)
4831         s = lookup_symtab (tail);
4832     }
4833
4834   /* If we have no symtab for that file, return an empty list.  */
4835   if (s == NULL)
4836     return (return_val);
4837
4838   /* Go through this symtab and check the externs and statics for
4839      symbols which match.  */
4840
4841   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (SYMTAB_BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
4842   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4843     {
4844       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4845     }
4846
4847   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (SYMTAB_BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
4848   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4849     {
4850       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4851     }
4852
4853   return (return_val);
4854 }
4855
4856 /* A helper function for make_source_files_completion_list.  It adds
4857    another file name to a list of possible completions, growing the
4858    list as necessary.  */
4859
4860 static void
4861 add_filename_to_list (const char *fname, const char *text, const char *word,
4862                       VEC (char_ptr) **list)
4863 {
4864   char *new;
4865   size_t fnlen = strlen (fname);
4866
4867   if (word == text)
4868     {
4869       /* Return exactly fname.  */
4870       new = xmalloc (fnlen + 5);
4871       strcpy (new, fname);
4872     }
4873   else if (word > text)
4874     {
4875       /* Return some portion of fname.  */
4876       new = xmalloc (fnlen + 5);
4877       strcpy (new, fname + (word - text));
4878     }
4879   else
4880     {
4881       /* Return some of TEXT plus fname.  */
4882       new = xmalloc (fnlen + (text - word) + 5);
4883       strncpy (new, word, text - word);
4884       new[text - word] = '\0';
4885       strcat (new, fname);
4886     }
4887   VEC_safe_push (char_ptr, *list, new);
4888 }
4889
4890 static int
4891 not_interesting_fname (const char *fname)
4892 {
4893   static const char *illegal_aliens[] = {
4894     "_globals_",        /* inserted by coff_symtab_read */
4895     NULL
4896   };
4897   int i;
4898
4899   for (i = 0; illegal_aliens[i]; i++)
4900     {
4901       if (filename_cmp (fname, illegal_aliens[i]) == 0)
4902         return 1;
4903     }
4904   return 0;
4905 }
4906
4907 /* An object of this type is passed as the user_data argument to
4908    map_partial_symbol_filenames.  */
4909 struct add_partial_filename_data
4910 {
4911   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
4912   const char *text;
4913   const char *word;
4914   int text_len;
4915   VEC (char_ptr) **list;
4916 };
4917
4918 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
4919
4920 static void
4921 maybe_add_partial_symtab_filename (const char *filename, const char *fullname,
4922                                    void *user_data)
4923 {
4924   struct add_partial_filename_data *data = user_data;
4925
4926   if (not_interesting_fname (filename))
4927     return;
4928   if (!filename_seen (data->filename_seen_cache, filename, 1)
4929       && filename_ncmp (filename, data->text, data->text_len) == 0)
4930     {
4931       /* This file matches for a completion; add it to the
4932          current list of matches.  */
4933       add_filename_to_list (filename, data->text, data->word, data->list);
4934     }
4935   else
4936     {
4937       const char *base_name = lbasename (filename);
4938
4939       if (base_name != filename
4940           && !filename_seen (data->filename_seen_cache, base_name, 1)
4941           && filename_ncmp (base_name, data->text, data->text_len) == 0)
4942         add_filename_to_list (base_name, data->text, data->word, data->list);
4943     }
4944 }
4945
4946 /* Return a vector of all source files whose names begin with matching
4947    TEXT.  The file names are looked up in the symbol tables of this
4948    program.  If the answer is no matchess, then the return value is
4949    NULL.  */
4950
4951 VEC (char_ptr) *
4952 make_source_files_completion_list (const char *text, const char *word)
4953 {
4954   struct compunit_symtab *cu;
4955   struct symtab *s;
4956   struct objfile *objfile;
4957   size_t text_len = strlen (text);
4958   VEC (char_ptr) *list = NULL;
4959   const char *base_name;
4960   struct add_partial_filename_data datum;
4961   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
4962   struct cleanup *back_to, *cache_cleanup;
4963
4964   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
4965     return list;
4966
4967   back_to = make_cleanup (do_free_completion_list, &list);
4968
4969   filename_seen_cache = create_filename_seen_cache ();
4970   cache_cleanup = make_cleanup (delete_filename_seen_cache,
4971                                 filename_seen_cache);
4972
4973   ALL_FILETABS (objfile, cu, s)
4974     {
4975       if (not_interesting_fname (s->filename))
4976         continue;
4977       if (!filename_seen (filename_seen_cache, s->filename, 1)
4978           && filename_ncmp (s->filename, text, text_len) == 0)
4979         {
4980           /* This file matches for a completion; add it to the current
4981              list of matches.  */
4982           add_filename_to_list (s->filename, text, word, &list);
4983         }
4984       else
4985         {
4986           /* NOTE: We allow the user to type a base name when the
4987              debug info records leading directories, but not the other
4988              way around.  This is what subroutines of breakpoint
4989              command do when they parse file names.  */
4990           base_name = lbasename (s->filename);
4991           if (base_name != s->filename
4992               && !filename_seen (filename_seen_cache, base_name, 1)
4993               && filename_ncmp (base_name, text, text_len) == 0)
4994             add_filename_to_list (base_name, text, word, &list);
4995         }
4996     }
4997
4998   datum.filename_seen_cache = filename_seen_cache;
4999   datum.text = text;
5000   datum.word = word;
5001   datum.text_len = text_len;
5002   datum.list = &list;
5003   map_symbol_filenames (maybe_add_partial_symtab_filename, &datum,
5004                         0 /*need_fullname*/);
5005
5006   do_cleanups (cache_cleanup);
5007   discard_cleanups (back_to);
5008
5009   return list;
5010 }
5011 \f
5012 /* Track MAIN */
5013
5014 /* Return the "main_info" object for the current program space.  If
5015    the object has not yet been created, create it and fill in some
5016    default values.  */
5017
5018 static struct main_info *
5019 get_main_info (void)
5020 {
5021   struct main_info *info = program_space_data (current_program_space,
5022                                                main_progspace_key);
5023
5024   if (info == NULL)
5025     {
5026       /* It may seem strange to store the main name in the progspace
5027          and also in whatever objfile happens to see a main name in
5028          its debug info.  The reason for this is mainly historical:
5029          gdb returned "main" as the name even if no function named
5030          "main" was defined the program; and this approach lets us
5031          keep compatibility.  */
5032       info = XCNEW (struct main_info);
5033       info->language_of_main = language_unknown;
5034       set_program_space_data (current_program_space, main_progspace_key,
5035                               info);
5036     }
5037
5038   return info;
5039 }
5040
5041 /* A cleanup to destroy a struct main_info when a progspace is
5042    destroyed.  */
5043
5044 static void
5045 main_info_cleanup (struct program_space *pspace, void *data)
5046 {
5047   struct main_info *info = data;
5048
5049   if (info != NULL)
5050     xfree (info->name_of_main);
5051   xfree (info);
5052 }
5053
5054 static void
5055 set_main_name (const char *name, enum language lang)
5056 {
5057   struct main_info *info = get_main_info ();
5058
5059   if (info->name_of_main != NULL)
5060     {
5061       xfree (info->name_of_main);
5062       info->name_of_main = NULL;
5063       info->language_of_main = language_unknown;
5064     }
5065   if (name != NULL)
5066     {
5067       info->name_of_main = xstrdup (name);
5068       info->language_of_main = lang;
5069     }
5070 }
5071
5072 /* Deduce the name of the main procedure, and set NAME_OF_MAIN
5073    accordingly.  */
5074
5075 static void
5076 find_main_name (void)
5077 {
5078   const char *new_main_name;
5079   struct objfile *objfile;
5080
5081   /* First check the objfiles to see whether a debuginfo reader has
5082      picked up the appropriate main name.  Historically the main name
5083      was found in a more or less random way; this approach instead
5084      relies on the order of objfile creation -- which still isn't
5085      guaranteed to get the correct answer, but is just probably more
5086      accurate.  */
5087   ALL_OBJFILES (objfile)
5088   {
5089     if (objfile->per_bfd->name_of_main != NULL)
5090       {
5091         set_main_name (objfile->per_bfd->name_of_main,
5092                        objfile->per_bfd->language_of_main);
5093         return;
5094       }
5095   }
5096
5097   /* Try to see if the main procedure is in Ada.  */
5098   /* FIXME: brobecker/2005-03-07: Another way of doing this would
5099      be to add a new method in the language vector, and call this
5100      method for each language until one of them returns a non-empty
5101      name.  This would allow us to remove this hard-coded call to
5102      an Ada function.  It is not clear that this is a better approach
5103      at this point, because all methods need to be written in a way
5104      such that false positives never be returned.  For instance, it is
5105      important that a method does not return a wrong name for the main
5106      procedure if the main procedure is actually written in a different
5107      language.  It is easy to guaranty this with Ada, since we use a
5108      special symbol generated only when the main in Ada to find the name
5109      of the main procedure.  It is difficult however to see how this can
5110      be guarantied for languages such as C, for instance.  This suggests
5111      that order of call for these methods becomes important, which means
5112      a more complicated approach.  */
5113   new_main_name = ada_main_name ();
5114   if (new_main_name != NULL)
5115     {
5116       set_main_name (new_main_name, language_ada);
5117       return;
5118     }
5119
5120   new_main_name = d_main_name ();
5121   if (new_main_name != NULL)
5122     {
5123       set_main_name (new_main_name, language_d);
5124       return;
5125     }
5126
5127   new_main_name = go_main_name ();
5128   if (new_main_name != NULL)
5129     {
5130       set_main_name (new_main_name, language_go);
5131       return;
5132     }
5133
5134   new_main_name = pascal_main_name ();
5135   if (new_main_name != NULL)
5136     {
5137       set_main_name (new_main_name, language_pascal);
5138       return;
5139     }
5140
5141   /* The languages above didn't identify the name of the main procedure.
5142      Fallback to "main".  */
5143   set_main_name ("main", language_unknown);
5144 }
5145
5146 char *
5147 main_name (void)
5148 {
5149   struct main_info *info = get_main_info ();
5150
5151   if (info->name_of_main == NULL)
5152     find_main_name ();
5153
5154   return info->name_of_main;
5155 }
5156
5157 /* Return the language of the main function.  If it is not known,
5158    return language_unknown.  */
5159
5160 enum language
5161 main_language (void)
5162 {
5163   struct main_info *info = get_main_info ();
5164
5165   if (info->name_of_main == NULL)
5166     find_main_name ();
5167
5168   return info->language_of_main;
5169 }
5170
5171 /* Handle ``executable_changed'' events for the symtab module.  */
5172
5173 static void
5174 symtab_observer_executable_changed (void)
5175 {
5176   /* NAME_OF_MAIN may no longer be the same, so reset it for now.  */
5177   set_main_name (NULL, language_unknown);
5178 }
5179
5180 /* Return 1 if the supplied producer string matches the ARM RealView
5181    compiler (armcc).  */
5182
5183 int
5184 producer_is_realview (const char *producer)
5185 {
5186   static const char *const arm_idents[] = {
5187     "ARM C Compiler, ADS",
5188     "Thumb C Compiler, ADS",
5189     "ARM C++ Compiler, ADS",
5190     "Thumb C++ Compiler, ADS",
5191     "ARM/Thumb C/C++ Compiler, RVCT",
5192     "ARM C/C++ Compiler, RVCT"
5193   };
5194   int i;
5195
5196   if (producer == NULL)
5197     return 0;
5198
5199   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (arm_idents); i++)
5200     if (strncmp (producer, arm_idents[i], strlen (arm_idents[i])) == 0)
5201       return 1;
5202
5203   return 0;
5204 }
5205
5206 \f
5207
5208 /* The next index to hand out in response to a registration request.  */
5209
5210 static int next_aclass_value = LOC_FINAL_VALUE;
5211
5212 /* The maximum number of "aclass" registrations we support.  This is
5213    constant for convenience.  */
5214 #define MAX_SYMBOL_IMPLS (LOC_FINAL_VALUE + 10)
5215
5216 /* The objects representing the various "aclass" values.  The elements
5217    from 0 up to LOC_FINAL_VALUE-1 represent themselves, and subsequent
5218    elements are those registered at gdb initialization time.  */
5219
5220 static struct symbol_impl symbol_impl[MAX_SYMBOL_IMPLS];
5221
5222 /* The globally visible pointer.  This is separate from 'symbol_impl'
5223    so that it can be const.  */
5224
5225 const struct symbol_impl *symbol_impls = &symbol_impl[0];
5226
5227 /* Make sure we saved enough room in struct symbol.  */
5228
5229 gdb_static_assert (MAX_SYMBOL_IMPLS <= (1 << SYMBOL_ACLASS_BITS));
5230
5231 /* Register a computed symbol type.  ACLASS must be LOC_COMPUTED.  OPS
5232    is the ops vector associated with this index.  This returns the new
5233    index, which should be used as the aclass_index field for symbols
5234    of this type.  */
5235
5236 int
5237 register_symbol_computed_impl (enum address_class aclass,
5238                                const struct symbol_computed_ops *ops)
5239 {
5240   int result = next_aclass_value++;
5241
5242   gdb_assert (aclass == LOC_COMPUTED);
5243   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
5244   symbol_impl[result].aclass = aclass;
5245   symbol_impl[result].ops_computed = ops;
5246
5247   /* Sanity check OPS.  */
5248   gdb_assert (ops != NULL);
5249   gdb_assert (ops->tracepoint_var_ref != NULL);
5250   gdb_assert (ops->describe_location != NULL);
5251   gdb_assert (ops->read_needs_frame != NULL);
5252   gdb_assert (ops->read_variable != NULL);
5253
5254   return result;
5255 }
5256
5257 /* Register a function with frame base type.  ACLASS must be LOC_BLOCK.
5258    OPS is the ops vector associated with this index.  This returns the
5259    new index, which should be used as the aclass_index field for symbols
5260    of this type.  */
5261
5262 int
5263 register_symbol_block_impl (enum address_class aclass,
5264                             const struct symbol_block_ops *ops)
5265 {
5266   int result = next_aclass_value++;
5267
5268   gdb_assert (aclass == LOC_BLOCK);
5269   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
5270   symbol_impl[result].aclass = aclass;
5271   symbol_impl[result].ops_block = ops;
5272
5273   /* Sanity check OPS.  */
5274   gdb_assert (ops != NULL);
5275   gdb_assert (ops->find_frame_base_location != NULL);
5276
5277   return result;
5278 }
5279
5280 /* Register a register symbol type.  ACLASS must be LOC_REGISTER or
5281    LOC_REGPARM_ADDR.  OPS is the register ops vector associated with
5282    this index.  This returns the new index, which should be used as
5283    the aclass_index field for symbols of this type.  */
5284
5285 int
5286 register_symbol_register_impl (enum address_class aclass,
5287                                const struct symbol_register_ops *ops)
5288 {
5289   int result = next_aclass_value++;
5290
5291   gdb_assert (aclass == LOC_REGISTER || aclass == LOC_REGPARM_ADDR);
5292   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
5293   symbol_impl[result].aclass = aclass;
5294   symbol_impl[result].ops_register = ops;
5295
5296   return result;
5297 }
5298
5299 /* Initialize elements of 'symbol_impl' for the constants in enum
5300    address_class.  */
5301
5302 static void
5303 initialize_ordinary_address_classes (void)
5304 {
5305   int i;
5306
5307   for (i = 0; i < LOC_FINAL_VALUE; ++i)
5308     symbol_impl[i].aclass = i;
5309 }
5310
5311 \f
5312
5313 /* Initialize the symbol SYM.  */
5314
5315 void
5316 initialize_symbol (struct symbol *sym)
5317 {
5318   memset (sym, 0, sizeof (*sym));
5319   SYMBOL_SECTION (sym) = -1;
5320 }
5321
5322 /* Allocate and initialize a new 'struct symbol' on OBJFILE's
5323    obstack.  */
5324
5325 struct symbol *
5326 allocate_symbol (struct objfile *objfile)
5327 {
5328   struct symbol *result;
5329
5330   result = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct symbol);
5331   SYMBOL_SECTION (result) = -1;
5332
5333   return result;
5334 }
5335
5336 /* Allocate and initialize a new 'struct template_symbol' on OBJFILE's
5337    obstack.  */
5338
5339 struct template_symbol *
5340 allocate_template_symbol (struct objfile *objfile)
5341 {
5342   struct template_symbol *result;
5343
5344   result = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct template_symbol);
5345   SYMBOL_SECTION (&result->base) = -1;
5346
5347   return result;
5348 }
5349
5350 \f
5351
5352 void
5353 _initialize_symtab (void)
5354 {
5355   initialize_ordinary_address_classes ();
5356
5357   main_progspace_key
5358     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL, main_info_cleanup);
5359
5360   add_info ("variables", variables_info, _("\
5361 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
5362   if (dbx_commands)
5363     add_com ("whereis", class_info, variables_info, _("\
5364 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
5365
5366   add_info ("functions", functions_info,
5367             _("All function names, or those matching REGEXP."));
5368
5369   /* FIXME:  This command has at least the following problems:
5370      1.  It prints builtin types (in a very strange and confusing fashion).
5371      2.  It doesn't print right, e.g. with
5372      typedef struct foo *FOO
5373      type_print prints "FOO" when we want to make it (in this situation)
5374      print "struct foo *".
5375      I also think "ptype" or "whatis" is more likely to be useful (but if
5376      there is much disagreement "info types" can be fixed).  */
5377   add_info ("types", types_info,
5378             _("All type names, or those matching REGEXP."));
5379
5380   add_info ("sources", sources_info,
5381             _("Source files in the program."));
5382
5383   add_com ("rbreak", class_breakpoint, rbreak_command,
5384            _("Set a breakpoint for all functions matching REGEXP."));
5385
5386   if (xdb_commands)
5387     {
5388       add_com ("lf", class_info, sources_info,
5389                _("Source files in the program"));
5390       add_com ("lg", class_info, variables_info, _("\
5391 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
5392     }
5393
5394   add_setshow_enum_cmd ("multiple-symbols", no_class,
5395                         multiple_symbols_modes, &multiple_symbols_mode,
5396                         _("\
5397 Set the debugger behavior when more than one symbol are possible matches\n\
5398 in an expression."), _("\
5399 Show how the debugger handles ambiguities in expressions."), _("\
5400 Valid values are \"ask\", \"all\", \"cancel\", and the default is \"all\"."),
5401                         NULL, NULL, &setlist, &showlist);
5402
5403   add_setshow_boolean_cmd ("basenames-may-differ", class_obscure,
5404                            &basenames_may_differ, _("\
5405 Set whether a source file may have multiple base names."), _("\
5406 Show whether a source file may have multiple base names."), _("\
5407 (A \"base name\" is the name of a file with the directory part removed.\n\
5408 Example: The base name of \"/home/user/hello.c\" is \"hello.c\".)\n\
5409 If set, GDB will canonicalize file names (e.g., expand symlinks)\n\
5410 before comparing them.  Canonicalization is an expensive operation,\n\
5411 but it allows the same file be known by more than one base name.\n\
5412 If not set (the default), all source files are assumed to have just\n\
5413 one base name, and gdb will do file name comparisons more efficiently."),
5414                            NULL, NULL,
5415                            &setlist, &showlist);
5416
5417   add_setshow_zuinteger_cmd ("symtab-create", no_class, &symtab_create_debug,
5418                              _("Set debugging of symbol table creation."),
5419                              _("Show debugging of symbol table creation."), _("\
5420 When enabled (non-zero), debugging messages are printed when building\n\
5421 symbol tables.  A value of 1 (one) normally provides enough information.\n\
5422 A value greater than 1 provides more verbose information."),
5423                              NULL,
5424                              NULL,
5425                              &setdebuglist, &showdebuglist);
5426
5427   add_setshow_zuinteger_cmd ("symbol-lookup", no_class, &symbol_lookup_debug,
5428                            _("\
5429 Set debugging of symbol lookup."), _("\
5430 Show debugging of symbol lookup."), _("\
5431 When enabled (non-zero), symbol lookups are logged."),
5432                            NULL, NULL,
5433                            &setdebuglist, &showdebuglist);
5434
5435   observer_attach_executable_changed (symtab_observer_executable_changed);
5436 }