d83f518fa7ee07ae8429a28739aa6190fdf956e1
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / symtab.c
1 /* Symbol table lookup for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2004, 2007-2012 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "symtab.h"
22 #include "gdbtypes.h"
23 #include "gdbcore.h"
24 #include "frame.h"
25 #include "target.h"
26 #include "value.h"
27 #include "symfile.h"
28 #include "objfiles.h"
29 #include "gdbcmd.h"
30 #include "call-cmds.h"
31 #include "gdb_regex.h"
32 #include "expression.h"
33 #include "language.h"
34 #include "demangle.h"
35 #include "inferior.h"
36 #include "source.h"
37 #include "filenames.h"          /* for FILENAME_CMP */
38 #include "objc-lang.h"
39 #include "d-lang.h"
40 #include "ada-lang.h"
41 #include "go-lang.h"
42 #include "p-lang.h"
43 #include "addrmap.h"
44
45 #include "hashtab.h"
46
47 #include "gdb_obstack.h"
48 #include "block.h"
49 #include "dictionary.h"
50
51 #include <sys/types.h>
52 #include <fcntl.h>
53 #include "gdb_string.h"
54 #include "gdb_stat.h"
55 #include <ctype.h>
56 #include "cp-abi.h"
57 #include "cp-support.h"
58 #include "observer.h"
59 #include "gdb_assert.h"
60 #include "solist.h"
61 #include "macrotab.h"
62 #include "macroscope.h"
63
64 #include "psymtab.h"
65
66 /* Prototypes for local functions */
67
68 static void rbreak_command (char *, int);
69
70 static void types_info (char *, int);
71
72 static void functions_info (char *, int);
73
74 static void variables_info (char *, int);
75
76 static void sources_info (char *, int);
77
78 static void output_source_filename (const char *, int *);
79
80 static int find_line_common (struct linetable *, int, int *, int);
81
82 static struct symbol *lookup_symbol_aux (const char *name,
83                                          const struct block *block,
84                                          const domain_enum domain,
85                                          enum language language,
86                                          int *is_a_field_of_this);
87
88 static
89 struct symbol *lookup_symbol_aux_local (const char *name,
90                                         const struct block *block,
91                                         const domain_enum domain,
92                                         enum language language);
93
94 static
95 struct symbol *lookup_symbol_aux_symtabs (int block_index,
96                                           const char *name,
97                                           const domain_enum domain);
98
99 static
100 struct symbol *lookup_symbol_aux_quick (struct objfile *objfile,
101                                         int block_index,
102                                         const char *name,
103                                         const domain_enum domain);
104
105 static void print_msymbol_info (struct minimal_symbol *);
106
107 void _initialize_symtab (void);
108
109 /* */
110
111 /* When non-zero, print debugging messages related to symtab creation.  */
112 int symtab_create_debug = 0;
113
114 /* Non-zero if a file may be known by two different basenames.
115    This is the uncommon case, and significantly slows down gdb.
116    Default set to "off" to not slow down the common case.  */
117 int basenames_may_differ = 0;
118
119 /* Allow the user to configure the debugger behavior with respect
120    to multiple-choice menus when more than one symbol matches during
121    a symbol lookup.  */
122
123 const char multiple_symbols_ask[] = "ask";
124 const char multiple_symbols_all[] = "all";
125 const char multiple_symbols_cancel[] = "cancel";
126 static const char *const multiple_symbols_modes[] =
127 {
128   multiple_symbols_ask,
129   multiple_symbols_all,
130   multiple_symbols_cancel,
131   NULL
132 };
133 static const char *multiple_symbols_mode = multiple_symbols_all;
134
135 /* Read-only accessor to AUTO_SELECT_MODE.  */
136
137 const char *
138 multiple_symbols_select_mode (void)
139 {
140   return multiple_symbols_mode;
141 }
142
143 /* Block in which the most recently searched-for symbol was found.
144    Might be better to make this a parameter to lookup_symbol and
145    value_of_this.  */
146
147 const struct block *block_found;
148
149 /* See whether FILENAME matches SEARCH_NAME using the rule that we
150    advertise to the user.  (The manual's description of linespecs
151    describes what we advertise).  SEARCH_LEN is the length of
152    SEARCH_NAME.  We assume that SEARCH_NAME is a relative path.
153    Returns true if they match, false otherwise.  */
154
155 int
156 compare_filenames_for_search (const char *filename, const char *search_name,
157                               int search_len)
158 {
159   int len = strlen (filename);
160
161   if (len < search_len)
162     return 0;
163
164   /* The tail of FILENAME must match.  */
165   if (FILENAME_CMP (filename + len - search_len, search_name) != 0)
166     return 0;
167
168   /* Either the names must completely match, or the character
169      preceding the trailing SEARCH_NAME segment of FILENAME must be a
170      directory separator.  */
171   return (len == search_len
172           || IS_DIR_SEPARATOR (filename[len - search_len - 1])
173           || (HAS_DRIVE_SPEC (filename)
174               && STRIP_DRIVE_SPEC (filename) == &filename[len - search_len]));
175 }
176
177 /* Check for a symtab of a specific name by searching some symtabs.
178    This is a helper function for callbacks of iterate_over_symtabs.
179
180    The return value, NAME, FULL_PATH, REAL_PATH, CALLBACK, and DATA
181    are identical to the `map_symtabs_matching_filename' method of
182    quick_symbol_functions.
183
184    FIRST and AFTER_LAST indicate the range of symtabs to search.
185    AFTER_LAST is one past the last symtab to search; NULL means to
186    search until the end of the list.  */
187
188 int
189 iterate_over_some_symtabs (const char *name,
190                            const char *full_path,
191                            const char *real_path,
192                            int (*callback) (struct symtab *symtab,
193                                             void *data),
194                            void *data,
195                            struct symtab *first,
196                            struct symtab *after_last)
197 {
198   struct symtab *s = NULL;
199   const char* base_name = lbasename (name);
200   int name_len = strlen (name);
201   int is_abs = IS_ABSOLUTE_PATH (name);
202
203   for (s = first; s != NULL && s != after_last; s = s->next)
204     {
205       /* Exact match is always ok.  */
206       if (FILENAME_CMP (name, s->filename) == 0)
207         {
208           if (callback (s, data))
209             return 1;
210         }
211
212       if (!is_abs && compare_filenames_for_search (s->filename, name, name_len))
213         {
214           if (callback (s, data))
215             return 1;
216         }
217
218     /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
219        files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
220     if (! basenames_may_differ
221         && FILENAME_CMP (base_name, lbasename (s->filename)) != 0)
222       continue;
223
224     /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
225        this symtab and use its absolute path.  */
226
227     if (full_path != NULL)
228       {
229         const char *fp = symtab_to_fullname (s);
230
231         if (fp != NULL && FILENAME_CMP (full_path, fp) == 0)
232           {
233             if (callback (s, data))
234               return 1;
235           }
236
237         if (fp != NULL && !is_abs && compare_filenames_for_search (fp, name,
238                                                                    name_len))
239           {
240             if (callback (s, data))
241               return 1;
242           }
243       }
244
245     if (real_path != NULL)
246       {
247         char *fullname = symtab_to_fullname (s);
248
249         if (fullname != NULL)
250           {
251             char *rp = gdb_realpath (fullname);
252
253             make_cleanup (xfree, rp);
254             if (FILENAME_CMP (real_path, rp) == 0)
255               {
256                 if (callback (s, data))
257                   return 1;
258               }
259
260             if (!is_abs && compare_filenames_for_search (rp, name, name_len))
261               {
262                 if (callback (s, data))
263                   return 1;
264               }
265           }
266       }
267     }
268
269   return 0;
270 }
271
272 /* Check for a symtab of a specific name; first in symtabs, then in
273    psymtabs.  *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
274    in the symtab filename will also work.
275
276    Calls CALLBACK with each symtab that is found and with the supplied
277    DATA.  If CALLBACK returns true, the search stops.  */
278
279 void
280 iterate_over_symtabs (const char *name,
281                       int (*callback) (struct symtab *symtab,
282                                        void *data),
283                       void *data)
284 {
285   struct symtab *s = NULL;
286   struct objfile *objfile;
287   char *real_path = NULL;
288   char *full_path = NULL;
289   struct cleanup *cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
290
291   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
292      absolutizing a relative path.  */
293   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
294     {
295       full_path = xfullpath (name);
296       make_cleanup (xfree, full_path);
297       real_path = gdb_realpath (name);
298       make_cleanup (xfree, real_path);
299     }
300
301   ALL_OBJFILES (objfile)
302   {
303     if (iterate_over_some_symtabs (name, full_path, real_path, callback, data,
304                                    objfile->symtabs, NULL))
305       {
306         do_cleanups (cleanups);
307         return;
308       }
309   }
310
311   /* Same search rules as above apply here, but now we look thru the
312      psymtabs.  */
313
314   ALL_OBJFILES (objfile)
315   {
316     if (objfile->sf
317         && objfile->sf->qf->map_symtabs_matching_filename (objfile,
318                                                            name,
319                                                            full_path,
320                                                            real_path,
321                                                            callback,
322                                                            data))
323       {
324         do_cleanups (cleanups);
325         return;
326       }
327   }
328
329   do_cleanups (cleanups);
330 }
331
332 /* The callback function used by lookup_symtab.  */
333
334 static int
335 lookup_symtab_callback (struct symtab *symtab, void *data)
336 {
337   struct symtab **result_ptr = data;
338
339   *result_ptr = symtab;
340   return 1;
341 }
342
343 /* A wrapper for iterate_over_symtabs that returns the first matching
344    symtab, or NULL.  */
345
346 struct symtab *
347 lookup_symtab (const char *name)
348 {
349   struct symtab *result = NULL;
350
351   iterate_over_symtabs (name, lookup_symtab_callback, &result);
352   return result;
353 }
354
355 \f
356 /* Mangle a GDB method stub type.  This actually reassembles the pieces of the
357    full method name, which consist of the class name (from T), the unadorned
358    method name from METHOD_ID, and the signature for the specific overload,
359    specified by SIGNATURE_ID.  Note that this function is g++ specific.  */
360
361 char *
362 gdb_mangle_name (struct type *type, int method_id, int signature_id)
363 {
364   int mangled_name_len;
365   char *mangled_name;
366   struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
367   struct fn_field *method = &f[signature_id];
368   const char *field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id);
369   const char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, signature_id);
370   const char *newname = type_name_no_tag (type);
371
372   /* Does the form of physname indicate that it is the full mangled name
373      of a constructor (not just the args)?  */
374   int is_full_physname_constructor;
375
376   int is_constructor;
377   int is_destructor = is_destructor_name (physname);
378   /* Need a new type prefix.  */
379   char *const_prefix = method->is_const ? "C" : "";
380   char *volatile_prefix = method->is_volatile ? "V" : "";
381   char buf[20];
382   int len = (newname == NULL ? 0 : strlen (newname));
383
384   /* Nothing to do if physname already contains a fully mangled v3 abi name
385      or an operator name.  */
386   if ((physname[0] == '_' && physname[1] == 'Z')
387       || is_operator_name (field_name))
388     return xstrdup (physname);
389
390   is_full_physname_constructor = is_constructor_name (physname);
391
392   is_constructor = is_full_physname_constructor 
393     || (newname && strcmp (field_name, newname) == 0);
394
395   if (!is_destructor)
396     is_destructor = (strncmp (physname, "__dt", 4) == 0);
397
398   if (is_destructor || is_full_physname_constructor)
399     {
400       mangled_name = (char *) xmalloc (strlen (physname) + 1);
401       strcpy (mangled_name, physname);
402       return mangled_name;
403     }
404
405   if (len == 0)
406     {
407       sprintf (buf, "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
408     }
409   else if (physname[0] == 't' || physname[0] == 'Q')
410     {
411       /* The physname for template and qualified methods already includes
412          the class name.  */
413       sprintf (buf, "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
414       newname = NULL;
415       len = 0;
416     }
417   else
418     {
419       sprintf (buf, "__%s%s%d", const_prefix, volatile_prefix, len);
420     }
421   mangled_name_len = ((is_constructor ? 0 : strlen (field_name))
422                       + strlen (buf) + len + strlen (physname) + 1);
423
424   mangled_name = (char *) xmalloc (mangled_name_len);
425   if (is_constructor)
426     mangled_name[0] = '\0';
427   else
428     strcpy (mangled_name, field_name);
429
430   strcat (mangled_name, buf);
431   /* If the class doesn't have a name, i.e. newname NULL, then we just
432      mangle it using 0 for the length of the class.  Thus it gets mangled
433      as something starting with `::' rather than `classname::'.  */
434   if (newname != NULL)
435     strcat (mangled_name, newname);
436
437   strcat (mangled_name, physname);
438   return (mangled_name);
439 }
440
441 /* Initialize the cplus_specific structure.  'cplus_specific' should
442    only be allocated for use with cplus symbols.  */
443
444 static void
445 symbol_init_cplus_specific (struct general_symbol_info *gsymbol,
446                            struct objfile *objfile)
447 {
448   /* A language_specific structure should not have been previously
449      initialized.  */
450   gdb_assert (gsymbol->language_specific.cplus_specific == NULL);
451   gdb_assert (objfile != NULL);
452
453   gsymbol->language_specific.cplus_specific =
454       OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct cplus_specific);
455 }
456
457 /* Set the demangled name of GSYMBOL to NAME.  NAME must be already
458    correctly allocated.  For C++ symbols a cplus_specific struct is
459    allocated so OBJFILE must not be NULL.  If this is a non C++ symbol
460    OBJFILE can be NULL.  */
461
462 void
463 symbol_set_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
464                            char *name,
465                            struct objfile *objfile)
466 {
467   if (gsymbol->language == language_cplus)
468     {
469       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific == NULL)
470         symbol_init_cplus_specific (gsymbol, objfile);
471
472       gsymbol->language_specific.cplus_specific->demangled_name = name;
473     }
474   else
475     gsymbol->language_specific.mangled_lang.demangled_name = name;
476 }
477
478 /* Return the demangled name of GSYMBOL.  */
479
480 const char *
481 symbol_get_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
482 {
483   if (gsymbol->language == language_cplus)
484     {
485       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific != NULL)
486         return gsymbol->language_specific.cplus_specific->demangled_name;
487       else
488         return NULL;
489     }
490   else
491     return gsymbol->language_specific.mangled_lang.demangled_name;
492 }
493
494 \f
495 /* Initialize the language dependent portion of a symbol
496    depending upon the language for the symbol.  */
497
498 void
499 symbol_set_language (struct general_symbol_info *gsymbol,
500                      enum language language)
501 {
502   gsymbol->language = language;
503   if (gsymbol->language == language_d
504       || gsymbol->language == language_go
505       || gsymbol->language == language_java
506       || gsymbol->language == language_objc
507       || gsymbol->language == language_fortran)
508     {
509       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, NULL);
510     }
511   else if (gsymbol->language == language_cplus)
512     gsymbol->language_specific.cplus_specific = NULL;
513   else
514     {
515       memset (&gsymbol->language_specific, 0,
516               sizeof (gsymbol->language_specific));
517     }
518 }
519
520 /* Functions to initialize a symbol's mangled name.  */
521
522 /* Objects of this type are stored in the demangled name hash table.  */
523 struct demangled_name_entry
524 {
525   char *mangled;
526   char demangled[1];
527 };
528
529 /* Hash function for the demangled name hash.  */
530
531 static hashval_t
532 hash_demangled_name_entry (const void *data)
533 {
534   const struct demangled_name_entry *e = data;
535
536   return htab_hash_string (e->mangled);
537 }
538
539 /* Equality function for the demangled name hash.  */
540
541 static int
542 eq_demangled_name_entry (const void *a, const void *b)
543 {
544   const struct demangled_name_entry *da = a;
545   const struct demangled_name_entry *db = b;
546
547   return strcmp (da->mangled, db->mangled) == 0;
548 }
549
550 /* Create the hash table used for demangled names.  Each hash entry is
551    a pair of strings; one for the mangled name and one for the demangled
552    name.  The entry is hashed via just the mangled name.  */
553
554 static void
555 create_demangled_names_hash (struct objfile *objfile)
556 {
557   /* Choose 256 as the starting size of the hash table, somewhat arbitrarily.
558      The hash table code will round this up to the next prime number.
559      Choosing a much larger table size wastes memory, and saves only about
560      1% in symbol reading.  */
561
562   objfile->demangled_names_hash = htab_create_alloc
563     (256, hash_demangled_name_entry, eq_demangled_name_entry,
564      NULL, xcalloc, xfree);
565 }
566
567 /* Try to determine the demangled name for a symbol, based on the
568    language of that symbol.  If the language is set to language_auto,
569    it will attempt to find any demangling algorithm that works and
570    then set the language appropriately.  The returned name is allocated
571    by the demangler and should be xfree'd.  */
572
573 static char *
574 symbol_find_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
575                             const char *mangled)
576 {
577   char *demangled = NULL;
578
579   if (gsymbol->language == language_unknown)
580     gsymbol->language = language_auto;
581
582   if (gsymbol->language == language_objc
583       || gsymbol->language == language_auto)
584     {
585       demangled =
586         objc_demangle (mangled, 0);
587       if (demangled != NULL)
588         {
589           gsymbol->language = language_objc;
590           return demangled;
591         }
592     }
593   if (gsymbol->language == language_cplus
594       || gsymbol->language == language_auto)
595     {
596       demangled =
597         cplus_demangle (mangled, DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
598       if (demangled != NULL)
599         {
600           gsymbol->language = language_cplus;
601           return demangled;
602         }
603     }
604   if (gsymbol->language == language_java)
605     {
606       demangled =
607         cplus_demangle (mangled,
608                         DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI | DMGL_JAVA);
609       if (demangled != NULL)
610         {
611           gsymbol->language = language_java;
612           return demangled;
613         }
614     }
615   if (gsymbol->language == language_d
616       || gsymbol->language == language_auto)
617     {
618       demangled = d_demangle(mangled, 0);
619       if (demangled != NULL)
620         {
621           gsymbol->language = language_d;
622           return demangled;
623         }
624     }
625   /* FIXME(dje): Continually adding languages here is clumsy.
626      Better to just call la_demangle if !auto, and if auto then call
627      a utility routine that tries successive languages in turn and reports
628      which one it finds.  I realize the la_demangle options may be different
629      for different languages but there's already a FIXME for that.  */
630   if (gsymbol->language == language_go
631       || gsymbol->language == language_auto)
632     {
633       demangled = go_demangle (mangled, 0);
634       if (demangled != NULL)
635         {
636           gsymbol->language = language_go;
637           return demangled;
638         }
639     }
640
641   /* We could support `gsymbol->language == language_fortran' here to provide
642      module namespaces also for inferiors with only minimal symbol table (ELF
643      symbols).  Just the mangling standard is not standardized across compilers
644      and there is no DW_AT_producer available for inferiors with only the ELF
645      symbols to check the mangling kind.  */
646   return NULL;
647 }
648
649 /* Set both the mangled and demangled (if any) names for GSYMBOL based
650    on LINKAGE_NAME and LEN.  Ordinarily, NAME is copied onto the
651    objfile's obstack; but if COPY_NAME is 0 and if NAME is
652    NUL-terminated, then this function assumes that NAME is already
653    correctly saved (either permanently or with a lifetime tied to the
654    objfile), and it will not be copied.
655
656    The hash table corresponding to OBJFILE is used, and the memory
657    comes from that objfile's objfile_obstack.  LINKAGE_NAME is copied,
658    so the pointer can be discarded after calling this function.  */
659
660 /* We have to be careful when dealing with Java names: when we run
661    into a Java minimal symbol, we don't know it's a Java symbol, so it
662    gets demangled as a C++ name.  This is unfortunate, but there's not
663    much we can do about it: but when demangling partial symbols and
664    regular symbols, we'd better not reuse the wrong demangled name.
665    (See PR gdb/1039.)  We solve this by putting a distinctive prefix
666    on Java names when storing them in the hash table.  */
667
668 /* FIXME: carlton/2003-03-13: This is an unfortunate situation.  I
669    don't mind the Java prefix so much: different languages have
670    different demangling requirements, so it's only natural that we
671    need to keep language data around in our demangling cache.  But
672    it's not good that the minimal symbol has the wrong demangled name.
673    Unfortunately, I can't think of any easy solution to that
674    problem.  */
675
676 #define JAVA_PREFIX "##JAVA$$"
677 #define JAVA_PREFIX_LEN 8
678
679 void
680 symbol_set_names (struct general_symbol_info *gsymbol,
681                   const char *linkage_name, int len, int copy_name,
682                   struct objfile *objfile)
683 {
684   struct demangled_name_entry **slot;
685   /* A 0-terminated copy of the linkage name.  */
686   const char *linkage_name_copy;
687   /* A copy of the linkage name that might have a special Java prefix
688      added to it, for use when looking names up in the hash table.  */
689   const char *lookup_name;
690   /* The length of lookup_name.  */
691   int lookup_len;
692   struct demangled_name_entry entry;
693
694   if (gsymbol->language == language_ada)
695     {
696       /* In Ada, we do the symbol lookups using the mangled name, so
697          we can save some space by not storing the demangled name.
698
699          As a side note, we have also observed some overlap between
700          the C++ mangling and Ada mangling, similarly to what has
701          been observed with Java.  Because we don't store the demangled
702          name with the symbol, we don't need to use the same trick
703          as Java.  */
704       if (!copy_name)
705         gsymbol->name = linkage_name;
706       else
707         {
708           char *name = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, len + 1);
709
710           memcpy (name, linkage_name, len);
711           name[len] = '\0';
712           gsymbol->name = name;
713         }
714       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, NULL);
715
716       return;
717     }
718
719   if (objfile->demangled_names_hash == NULL)
720     create_demangled_names_hash (objfile);
721
722   /* The stabs reader generally provides names that are not
723      NUL-terminated; most of the other readers don't do this, so we
724      can just use the given copy, unless we're in the Java case.  */
725   if (gsymbol->language == language_java)
726     {
727       char *alloc_name;
728
729       lookup_len = len + JAVA_PREFIX_LEN;
730       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
731       memcpy (alloc_name, JAVA_PREFIX, JAVA_PREFIX_LEN);
732       memcpy (alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN, linkage_name, len);
733       alloc_name[lookup_len] = '\0';
734
735       lookup_name = alloc_name;
736       linkage_name_copy = alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN;
737     }
738   else if (linkage_name[len] != '\0')
739     {
740       char *alloc_name;
741
742       lookup_len = len;
743       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
744       memcpy (alloc_name, linkage_name, len);
745       alloc_name[lookup_len] = '\0';
746
747       lookup_name = alloc_name;
748       linkage_name_copy = alloc_name;
749     }
750   else
751     {
752       lookup_len = len;
753       lookup_name = linkage_name;
754       linkage_name_copy = linkage_name;
755     }
756
757   entry.mangled = (char *) lookup_name;
758   slot = ((struct demangled_name_entry **)
759           htab_find_slot (objfile->demangled_names_hash,
760                           &entry, INSERT));
761
762   /* If this name is not in the hash table, add it.  */
763   if (*slot == NULL
764       /* A C version of the symbol may have already snuck into the table.
765          This happens to, e.g., main.init (__go_init_main).  Cope.  */
766       || (gsymbol->language == language_go
767           && (*slot)->demangled[0] == '\0'))
768     {
769       char *demangled_name = symbol_find_demangled_name (gsymbol,
770                                                          linkage_name_copy);
771       int demangled_len = demangled_name ? strlen (demangled_name) : 0;
772
773       /* Suppose we have demangled_name==NULL, copy_name==0, and
774          lookup_name==linkage_name.  In this case, we already have the
775          mangled name saved, and we don't have a demangled name.  So,
776          you might think we could save a little space by not recording
777          this in the hash table at all.
778          
779          It turns out that it is actually important to still save such
780          an entry in the hash table, because storing this name gives
781          us better bcache hit rates for partial symbols.  */
782       if (!copy_name && lookup_name == linkage_name)
783         {
784           *slot = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
785                                  offsetof (struct demangled_name_entry,
786                                            demangled)
787                                  + demangled_len + 1);
788           (*slot)->mangled = (char *) lookup_name;
789         }
790       else
791         {
792           /* If we must copy the mangled name, put it directly after
793              the demangled name so we can have a single
794              allocation.  */
795           *slot = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
796                                  offsetof (struct demangled_name_entry,
797                                            demangled)
798                                  + lookup_len + demangled_len + 2);
799           (*slot)->mangled = &((*slot)->demangled[demangled_len + 1]);
800           strcpy ((*slot)->mangled, lookup_name);
801         }
802
803       if (demangled_name != NULL)
804         {
805           strcpy ((*slot)->demangled, demangled_name);
806           xfree (demangled_name);
807         }
808       else
809         (*slot)->demangled[0] = '\0';
810     }
811
812   gsymbol->name = (*slot)->mangled + lookup_len - len;
813   if ((*slot)->demangled[0] != '\0')
814     symbol_set_demangled_name (gsymbol, (*slot)->demangled, objfile);
815   else
816     symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, objfile);
817 }
818
819 /* Return the source code name of a symbol.  In languages where
820    demangling is necessary, this is the demangled name.  */
821
822 const char *
823 symbol_natural_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
824 {
825   switch (gsymbol->language)
826     {
827     case language_cplus:
828     case language_d:
829     case language_go:
830     case language_java:
831     case language_objc:
832     case language_fortran:
833       if (symbol_get_demangled_name (gsymbol) != NULL)
834         return symbol_get_demangled_name (gsymbol);
835       break;
836     case language_ada:
837       if (symbol_get_demangled_name (gsymbol) != NULL)
838         return symbol_get_demangled_name (gsymbol);
839       else
840         return ada_decode_symbol (gsymbol);
841       break;
842     default:
843       break;
844     }
845   return gsymbol->name;
846 }
847
848 /* Return the demangled name for a symbol based on the language for
849    that symbol.  If no demangled name exists, return NULL.  */
850
851 const char *
852 symbol_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
853 {
854   const char *dem_name = NULL;
855
856   switch (gsymbol->language)
857     {
858     case language_cplus:
859     case language_d:
860     case language_go:
861     case language_java:
862     case language_objc:
863     case language_fortran:
864       dem_name = symbol_get_demangled_name (gsymbol);
865       break;
866     case language_ada:
867       dem_name = symbol_get_demangled_name (gsymbol);
868       if (dem_name == NULL)
869         dem_name = ada_decode_symbol (gsymbol);
870       break;
871     default:
872       break;
873     }
874   return dem_name;
875 }
876
877 /* Return the search name of a symbol---generally the demangled or
878    linkage name of the symbol, depending on how it will be searched for.
879    If there is no distinct demangled name, then returns the same value
880    (same pointer) as SYMBOL_LINKAGE_NAME.  */
881
882 const char *
883 symbol_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
884 {
885   if (gsymbol->language == language_ada)
886     return gsymbol->name;
887   else
888     return symbol_natural_name (gsymbol);
889 }
890
891 /* Initialize the structure fields to zero values.  */
892
893 void
894 init_sal (struct symtab_and_line *sal)
895 {
896   sal->pspace = NULL;
897   sal->symtab = 0;
898   sal->section = 0;
899   sal->line = 0;
900   sal->pc = 0;
901   sal->end = 0;
902   sal->explicit_pc = 0;
903   sal->explicit_line = 0;
904   sal->probe = NULL;
905 }
906 \f
907
908 /* Return 1 if the two sections are the same, or if they could
909    plausibly be copies of each other, one in an original object
910    file and another in a separated debug file.  */
911
912 int
913 matching_obj_sections (struct obj_section *obj_first,
914                        struct obj_section *obj_second)
915 {
916   asection *first = obj_first? obj_first->the_bfd_section : NULL;
917   asection *second = obj_second? obj_second->the_bfd_section : NULL;
918   struct objfile *obj;
919
920   /* If they're the same section, then they match.  */
921   if (first == second)
922     return 1;
923
924   /* If either is NULL, give up.  */
925   if (first == NULL || second == NULL)
926     return 0;
927
928   /* This doesn't apply to absolute symbols.  */
929   if (first->owner == NULL || second->owner == NULL)
930     return 0;
931
932   /* If they're in the same object file, they must be different sections.  */
933   if (first->owner == second->owner)
934     return 0;
935
936   /* Check whether the two sections are potentially corresponding.  They must
937      have the same size, address, and name.  We can't compare section indexes,
938      which would be more reliable, because some sections may have been
939      stripped.  */
940   if (bfd_get_section_size (first) != bfd_get_section_size (second))
941     return 0;
942
943   /* In-memory addresses may start at a different offset, relativize them.  */
944   if (bfd_get_section_vma (first->owner, first)
945       - bfd_get_start_address (first->owner)
946       != bfd_get_section_vma (second->owner, second)
947          - bfd_get_start_address (second->owner))
948     return 0;
949
950   if (bfd_get_section_name (first->owner, first) == NULL
951       || bfd_get_section_name (second->owner, second) == NULL
952       || strcmp (bfd_get_section_name (first->owner, first),
953                  bfd_get_section_name (second->owner, second)) != 0)
954     return 0;
955
956   /* Otherwise check that they are in corresponding objfiles.  */
957
958   ALL_OBJFILES (obj)
959     if (obj->obfd == first->owner)
960       break;
961   gdb_assert (obj != NULL);
962
963   if (obj->separate_debug_objfile != NULL
964       && obj->separate_debug_objfile->obfd == second->owner)
965     return 1;
966   if (obj->separate_debug_objfile_backlink != NULL
967       && obj->separate_debug_objfile_backlink->obfd == second->owner)
968     return 1;
969
970   return 0;
971 }
972
973 struct symtab *
974 find_pc_sect_symtab_via_partial (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
975 {
976   struct objfile *objfile;
977   struct minimal_symbol *msymbol;
978
979   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
980      necessary because we loop based on texthigh and textlow, which do
981      not include the data ranges.  */
982   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
983   if (msymbol
984       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_data
985           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_bss
986           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_abs
987           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_data
988           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_bss))
989     return NULL;
990
991   ALL_OBJFILES (objfile)
992   {
993     struct symtab *result = NULL;
994
995     if (objfile->sf)
996       result = objfile->sf->qf->find_pc_sect_symtab (objfile, msymbol,
997                                                      pc, section, 0);
998     if (result)
999       return result;
1000   }
1001
1002   return NULL;
1003 }
1004 \f
1005 /* Debug symbols usually don't have section information.  We need to dig that
1006    out of the minimal symbols and stash that in the debug symbol.  */
1007
1008 void
1009 fixup_section (struct general_symbol_info *ginfo,
1010                CORE_ADDR addr, struct objfile *objfile)
1011 {
1012   struct minimal_symbol *msym;
1013
1014   /* First, check whether a minimal symbol with the same name exists
1015      and points to the same address.  The address check is required
1016      e.g. on PowerPC64, where the minimal symbol for a function will
1017      point to the function descriptor, while the debug symbol will
1018      point to the actual function code.  */
1019   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc_name (addr, ginfo->name, objfile);
1020   if (msym)
1021     {
1022       ginfo->obj_section = SYMBOL_OBJ_SECTION (msym);
1023       ginfo->section = SYMBOL_SECTION (msym);
1024     }
1025   else
1026     {
1027       /* Static, function-local variables do appear in the linker
1028          (minimal) symbols, but are frequently given names that won't
1029          be found via lookup_minimal_symbol().  E.g., it has been
1030          observed in frv-uclinux (ELF) executables that a static,
1031          function-local variable named "foo" might appear in the
1032          linker symbols as "foo.6" or "foo.3".  Thus, there is no
1033          point in attempting to extend the lookup-by-name mechanism to
1034          handle this case due to the fact that there can be multiple
1035          names.
1036
1037          So, instead, search the section table when lookup by name has
1038          failed.  The ``addr'' and ``endaddr'' fields may have already
1039          been relocated.  If so, the relocation offset (i.e. the
1040          ANOFFSET value) needs to be subtracted from these values when
1041          performing the comparison.  We unconditionally subtract it,
1042          because, when no relocation has been performed, the ANOFFSET
1043          value will simply be zero.
1044
1045          The address of the symbol whose section we're fixing up HAS
1046          NOT BEEN adjusted (relocated) yet.  It can't have been since
1047          the section isn't yet known and knowing the section is
1048          necessary in order to add the correct relocation value.  In
1049          other words, we wouldn't even be in this function (attempting
1050          to compute the section) if it were already known.
1051
1052          Note that it is possible to search the minimal symbols
1053          (subtracting the relocation value if necessary) to find the
1054          matching minimal symbol, but this is overkill and much less
1055          efficient.  It is not necessary to find the matching minimal
1056          symbol, only its section.
1057
1058          Note that this technique (of doing a section table search)
1059          can fail when unrelocated section addresses overlap.  For
1060          this reason, we still attempt a lookup by name prior to doing
1061          a search of the section table.  */
1062
1063       struct obj_section *s;
1064
1065       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1066         {
1067           int idx = s->the_bfd_section->index;
1068           CORE_ADDR offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, idx);
1069
1070           if (obj_section_addr (s) - offset <= addr
1071               && addr < obj_section_endaddr (s) - offset)
1072             {
1073               ginfo->obj_section = s;
1074               ginfo->section = idx;
1075               return;
1076             }
1077         }
1078     }
1079 }
1080
1081 struct symbol *
1082 fixup_symbol_section (struct symbol *sym, struct objfile *objfile)
1083 {
1084   CORE_ADDR addr;
1085
1086   if (!sym)
1087     return NULL;
1088
1089   if (SYMBOL_OBJ_SECTION (sym))
1090     return sym;
1091
1092   /* We either have an OBJFILE, or we can get at it from the sym's
1093      symtab.  Anything else is a bug.  */
1094   gdb_assert (objfile || SYMBOL_SYMTAB (sym));
1095
1096   if (objfile == NULL)
1097     objfile = SYMBOL_SYMTAB (sym)->objfile;
1098
1099   /* We should have an objfile by now.  */
1100   gdb_assert (objfile);
1101
1102   switch (SYMBOL_CLASS (sym))
1103     {
1104     case LOC_STATIC:
1105     case LOC_LABEL:
1106       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
1107       break;
1108     case LOC_BLOCK:
1109       addr = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
1110       break;
1111
1112     default:
1113       /* Nothing else will be listed in the minsyms -- no use looking
1114          it up.  */
1115       return sym;
1116     }
1117
1118   fixup_section (&sym->ginfo, addr, objfile);
1119
1120   return sym;
1121 }
1122
1123 /* Compute the demangled form of NAME as used by the various symbol
1124    lookup functions.  The result is stored in *RESULT_NAME.  Returns a
1125    cleanup which can be used to clean up the result.
1126
1127    For Ada, this function just sets *RESULT_NAME to NAME, unmodified.
1128    Normally, Ada symbol lookups are performed using the encoded name
1129    rather than the demangled name, and so it might seem to make sense
1130    for this function to return an encoded version of NAME.
1131    Unfortunately, we cannot do this, because this function is used in
1132    circumstances where it is not appropriate to try to encode NAME.
1133    For instance, when displaying the frame info, we demangle the name
1134    of each parameter, and then perform a symbol lookup inside our
1135    function using that demangled name.  In Ada, certain functions
1136    have internally-generated parameters whose name contain uppercase
1137    characters.  Encoding those name would result in those uppercase
1138    characters to become lowercase, and thus cause the symbol lookup
1139    to fail.  */
1140
1141 struct cleanup *
1142 demangle_for_lookup (const char *name, enum language lang,
1143                      const char **result_name)
1144 {
1145   char *demangled_name = NULL;
1146   const char *modified_name = NULL;
1147   struct cleanup *cleanup = make_cleanup (null_cleanup, 0);
1148
1149   modified_name = name;
1150
1151   /* If we are using C++, D, Go, or Java, demangle the name before doing a
1152      lookup, so we can always binary search.  */
1153   if (lang == language_cplus)
1154     {
1155       demangled_name = cplus_demangle (name, DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
1156       if (demangled_name)
1157         {
1158           modified_name = demangled_name;
1159           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1160         }
1161       else
1162         {
1163           /* If we were given a non-mangled name, canonicalize it
1164              according to the language (so far only for C++).  */
1165           demangled_name = cp_canonicalize_string (name);
1166           if (demangled_name)
1167             {
1168               modified_name = demangled_name;
1169               make_cleanup (xfree, demangled_name);
1170             }
1171         }
1172     }
1173   else if (lang == language_java)
1174     {
1175       demangled_name = cplus_demangle (name,
1176                                        DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS | DMGL_JAVA);
1177       if (demangled_name)
1178         {
1179           modified_name = demangled_name;
1180           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1181         }
1182     }
1183   else if (lang == language_d)
1184     {
1185       demangled_name = d_demangle (name, 0);
1186       if (demangled_name)
1187         {
1188           modified_name = demangled_name;
1189           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1190         }
1191     }
1192   else if (lang == language_go)
1193     {
1194       demangled_name = go_demangle (name, 0);
1195       if (demangled_name)
1196         {
1197           modified_name = demangled_name;
1198           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1199         }
1200     }
1201
1202   *result_name = modified_name;
1203   return cleanup;
1204 }
1205
1206 /* Find the definition for a specified symbol name NAME
1207    in domain DOMAIN, visible from lexical block BLOCK.
1208    Returns the struct symbol pointer, or zero if no symbol is found.
1209    C++: if IS_A_FIELD_OF_THIS is nonzero on entry, check to see if
1210    NAME is a field of the current implied argument `this'.  If so set
1211    *IS_A_FIELD_OF_THIS to 1, otherwise set it to zero.
1212    BLOCK_FOUND is set to the block in which NAME is found (in the case of
1213    a field of `this', value_of_this sets BLOCK_FOUND to the proper value.)  */
1214
1215 /* This function (or rather its subordinates) have a bunch of loops and
1216    it would seem to be attractive to put in some QUIT's (though I'm not really
1217    sure whether it can run long enough to be really important).  But there
1218    are a few calls for which it would appear to be bad news to quit
1219    out of here: e.g., find_proc_desc in alpha-mdebug-tdep.c.  (Note
1220    that there is C++ code below which can error(), but that probably
1221    doesn't affect these calls since they are looking for a known
1222    variable and thus can probably assume it will never hit the C++
1223    code).  */
1224
1225 struct symbol *
1226 lookup_symbol_in_language (const char *name, const struct block *block,
1227                            const domain_enum domain, enum language lang,
1228                            int *is_a_field_of_this)
1229 {
1230   const char *modified_name;
1231   struct symbol *returnval;
1232   struct cleanup *cleanup = demangle_for_lookup (name, lang, &modified_name);
1233
1234   returnval = lookup_symbol_aux (modified_name, block, domain, lang,
1235                                  is_a_field_of_this);
1236   do_cleanups (cleanup);
1237
1238   return returnval;
1239 }
1240
1241 /* Behave like lookup_symbol_in_language, but performed with the
1242    current language.  */
1243
1244 struct symbol *
1245 lookup_symbol (const char *name, const struct block *block,
1246                domain_enum domain, int *is_a_field_of_this)
1247 {
1248   return lookup_symbol_in_language (name, block, domain,
1249                                     current_language->la_language,
1250                                     is_a_field_of_this);
1251 }
1252
1253 /* Look up the `this' symbol for LANG in BLOCK.  Return the symbol if
1254    found, or NULL if not found.  */
1255
1256 struct symbol *
1257 lookup_language_this (const struct language_defn *lang,
1258                       const struct block *block)
1259 {
1260   if (lang->la_name_of_this == NULL || block == NULL)
1261     return NULL;
1262
1263   while (block)
1264     {
1265       struct symbol *sym;
1266
1267       sym = lookup_block_symbol (block, lang->la_name_of_this, VAR_DOMAIN);
1268       if (sym != NULL)
1269         {
1270           block_found = block;
1271           return sym;
1272         }
1273       if (BLOCK_FUNCTION (block))
1274         break;
1275       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1276     }
1277
1278   return NULL;
1279 }
1280
1281 /* Behave like lookup_symbol except that NAME is the natural name
1282    (e.g., demangled name) of the symbol that we're looking for.  */
1283
1284 static struct symbol *
1285 lookup_symbol_aux (const char *name, const struct block *block,
1286                    const domain_enum domain, enum language language,
1287                    int *is_a_field_of_this)
1288 {
1289   struct symbol *sym;
1290   const struct language_defn *langdef;
1291
1292   /* Make sure we do something sensible with is_a_field_of_this, since
1293      the callers that set this parameter to some non-null value will
1294      certainly use it later and expect it to be either 0 or 1.
1295      If we don't set it, the contents of is_a_field_of_this are
1296      undefined.  */
1297   if (is_a_field_of_this != NULL)
1298     *is_a_field_of_this = 0;
1299
1300   /* Search specified block and its superiors.  Don't search
1301      STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1302
1303   sym = lookup_symbol_aux_local (name, block, domain, language);
1304   if (sym != NULL)
1305     return sym;
1306
1307   /* If requested to do so by the caller and if appropriate for LANGUAGE,
1308      check to see if NAME is a field of `this'.  */
1309
1310   langdef = language_def (language);
1311
1312   if (is_a_field_of_this != NULL)
1313     {
1314       struct symbol *sym = lookup_language_this (langdef, block);
1315
1316       if (sym)
1317         {
1318           struct type *t = sym->type;
1319
1320           /* I'm not really sure that type of this can ever
1321              be typedefed; just be safe.  */
1322           CHECK_TYPEDEF (t);
1323           if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR
1324               || TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_REF)
1325             t = TYPE_TARGET_TYPE (t);
1326
1327           if (TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_STRUCT
1328               && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_UNION)
1329             error (_("Internal error: `%s' is not an aggregate"),
1330                    langdef->la_name_of_this);
1331
1332           if (check_field (t, name))
1333             {
1334               *is_a_field_of_this = 1;
1335               return NULL;
1336             }
1337         }
1338     }
1339
1340   /* Now do whatever is appropriate for LANGUAGE to look
1341      up static and global variables.  */
1342
1343   sym = langdef->la_lookup_symbol_nonlocal (name, block, domain);
1344   if (sym != NULL)
1345     return sym;
1346
1347   /* Now search all static file-level symbols.  Not strictly correct,
1348      but more useful than an error.  */
1349
1350   return lookup_static_symbol_aux (name, domain);
1351 }
1352
1353 /* Search all static file-level symbols for NAME from DOMAIN.  Do the symtabs
1354    first, then check the psymtabs.  If a psymtab indicates the existence of the
1355    desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab conversion on
1356    the fly and return the found symbol.  */
1357
1358 struct symbol *
1359 lookup_static_symbol_aux (const char *name, const domain_enum domain)
1360 {
1361   struct objfile *objfile;
1362   struct symbol *sym;
1363
1364   sym = lookup_symbol_aux_symtabs (STATIC_BLOCK, name, domain);
1365   if (sym != NULL)
1366     return sym;
1367
1368   ALL_OBJFILES (objfile)
1369   {
1370     sym = lookup_symbol_aux_quick (objfile, STATIC_BLOCK, name, domain);
1371     if (sym != NULL)
1372       return sym;
1373   }
1374
1375   return NULL;
1376 }
1377
1378 /* Check to see if the symbol is defined in BLOCK or its superiors.
1379    Don't search STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1380
1381 static struct symbol *
1382 lookup_symbol_aux_local (const char *name, const struct block *block,
1383                          const domain_enum domain,
1384                          enum language language)
1385 {
1386   struct symbol *sym;
1387   const struct block *static_block = block_static_block (block);
1388   const char *scope = block_scope (block);
1389   
1390   /* Check if either no block is specified or it's a global block.  */
1391
1392   if (static_block == NULL)
1393     return NULL;
1394
1395   while (block != static_block)
1396     {
1397       sym = lookup_symbol_aux_block (name, block, domain);
1398       if (sym != NULL)
1399         return sym;
1400
1401       if (language == language_cplus || language == language_fortran)
1402         {
1403           sym = cp_lookup_symbol_imports_or_template (scope, name, block,
1404                                                       domain);
1405           if (sym != NULL)
1406             return sym;
1407         }
1408
1409       if (BLOCK_FUNCTION (block) != NULL && block_inlined_p (block))
1410         break;
1411       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1412     }
1413
1414   /* We've reached the edge of the function without finding a result.  */
1415
1416   return NULL;
1417 }
1418
1419 /* Look up OBJFILE to BLOCK.  */
1420
1421 struct objfile *
1422 lookup_objfile_from_block (const struct block *block)
1423 {
1424   struct objfile *obj;
1425   struct symtab *s;
1426
1427   if (block == NULL)
1428     return NULL;
1429
1430   block = block_global_block (block);
1431   /* Go through SYMTABS.  */
1432   ALL_SYMTABS (obj, s)
1433     if (block == BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK))
1434       {
1435         if (obj->separate_debug_objfile_backlink)
1436           obj = obj->separate_debug_objfile_backlink;
1437
1438         return obj;
1439       }
1440
1441   return NULL;
1442 }
1443
1444 /* Look up a symbol in a block; if found, fixup the symbol, and set
1445    block_found appropriately.  */
1446
1447 struct symbol *
1448 lookup_symbol_aux_block (const char *name, const struct block *block,
1449                          const domain_enum domain)
1450 {
1451   struct symbol *sym;
1452
1453   sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1454   if (sym)
1455     {
1456       block_found = block;
1457       return fixup_symbol_section (sym, NULL);
1458     }
1459
1460   return NULL;
1461 }
1462
1463 /* Check all global symbols in OBJFILE in symtabs and
1464    psymtabs.  */
1465
1466 struct symbol *
1467 lookup_global_symbol_from_objfile (const struct objfile *main_objfile,
1468                                    const char *name,
1469                                    const domain_enum domain)
1470 {
1471   const struct objfile *objfile;
1472   struct symbol *sym;
1473   struct blockvector *bv;
1474   const struct block *block;
1475   struct symtab *s;
1476
1477   for (objfile = main_objfile;
1478        objfile;
1479        objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, objfile))
1480     {
1481       /* Go through symtabs.  */
1482       ALL_OBJFILE_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1483         {
1484           bv = BLOCKVECTOR (s);
1485           block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1486           sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1487           if (sym)
1488             {
1489               block_found = block;
1490               return fixup_symbol_section (sym, (struct objfile *)objfile);
1491             }
1492         }
1493
1494       sym = lookup_symbol_aux_quick ((struct objfile *) objfile, GLOBAL_BLOCK,
1495                                      name, domain);
1496       if (sym)
1497         return sym;
1498     }
1499
1500   return NULL;
1501 }
1502
1503 /* Check to see if the symbol is defined in one of the OBJFILE's
1504    symtabs.  BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK,
1505    depending on whether or not we want to search global symbols or
1506    static symbols.  */
1507
1508 static struct symbol *
1509 lookup_symbol_aux_objfile (struct objfile *objfile, int block_index,
1510                            const char *name, const domain_enum domain)
1511 {
1512   struct symbol *sym = NULL;
1513   struct blockvector *bv;
1514   const struct block *block;
1515   struct symtab *s;
1516
1517   if (objfile->sf)
1518     objfile->sf->qf->pre_expand_symtabs_matching (objfile, block_index,
1519                                                   name, domain);
1520
1521   ALL_OBJFILE_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1522     {
1523       bv = BLOCKVECTOR (s);
1524       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
1525       sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1526       if (sym)
1527         {
1528           block_found = block;
1529           return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1530         }
1531     }
1532
1533   return NULL;
1534 }
1535
1536 /* Same as lookup_symbol_aux_objfile, except that it searches all
1537    objfiles.  Return the first match found.  */
1538
1539 static struct symbol *
1540 lookup_symbol_aux_symtabs (int block_index, const char *name,
1541                            const domain_enum domain)
1542 {
1543   struct symbol *sym;
1544   struct objfile *objfile;
1545
1546   ALL_OBJFILES (objfile)
1547   {
1548     sym = lookup_symbol_aux_objfile (objfile, block_index, name, domain);
1549     if (sym)
1550       return sym;
1551   }
1552
1553   return NULL;
1554 }
1555
1556 /* Wrapper around lookup_symbol_aux_objfile for search_symbols.
1557    Look up LINKAGE_NAME in DOMAIN in the global and static blocks of OBJFILE
1558    and all related objfiles.  */
1559
1560 static struct symbol *
1561 lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name (struct objfile *objfile,
1562                                             const char *linkage_name,
1563                                             domain_enum domain)
1564 {
1565   enum language lang = current_language->la_language;
1566   const char *modified_name;
1567   struct cleanup *cleanup = demangle_for_lookup (linkage_name, lang,
1568                                                  &modified_name);
1569   struct objfile *main_objfile, *cur_objfile;
1570
1571   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
1572     main_objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
1573   else
1574     main_objfile = objfile;
1575
1576   for (cur_objfile = main_objfile;
1577        cur_objfile;
1578        cur_objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, cur_objfile))
1579     {
1580       struct symbol *sym;
1581
1582       sym = lookup_symbol_aux_objfile (cur_objfile, GLOBAL_BLOCK,
1583                                        modified_name, domain);
1584       if (sym == NULL)
1585         sym = lookup_symbol_aux_objfile (cur_objfile, STATIC_BLOCK,
1586                                          modified_name, domain);
1587       if (sym != NULL)
1588         {
1589           do_cleanups (cleanup);
1590           return sym;
1591         }
1592     }
1593
1594   do_cleanups (cleanup);
1595   return NULL;
1596 }
1597
1598 /* A helper function for lookup_symbol_aux that interfaces with the
1599    "quick" symbol table functions.  */
1600
1601 static struct symbol *
1602 lookup_symbol_aux_quick (struct objfile *objfile, int kind,
1603                          const char *name, const domain_enum domain)
1604 {
1605   struct symtab *symtab;
1606   struct blockvector *bv;
1607   const struct block *block;
1608   struct symbol *sym;
1609
1610   if (!objfile->sf)
1611     return NULL;
1612   symtab = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, kind, name, domain);
1613   if (!symtab)
1614     return NULL;
1615
1616   bv = BLOCKVECTOR (symtab);
1617   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, kind);
1618   sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1619   if (!sym)
1620     {
1621       /* This shouldn't be necessary, but as a last resort try
1622          looking in the statics even though the psymtab claimed
1623          the symbol was global, or vice-versa.  It's possible
1624          that the psymtab gets it wrong in some cases.  */
1625
1626       /* FIXME: carlton/2002-09-30: Should we really do that?
1627          If that happens, isn't it likely to be a GDB error, in
1628          which case we should fix the GDB error rather than
1629          silently dealing with it here?  So I'd vote for
1630          removing the check for the symbol in the other
1631          block.  */
1632       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv,
1633                                  kind == GLOBAL_BLOCK ?
1634                                  STATIC_BLOCK : GLOBAL_BLOCK);
1635       sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1636       if (!sym)
1637         error (_("\
1638 Internal: %s symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
1639 %s may be an inlined function, or may be a template function\n\
1640 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
1641                kind == GLOBAL_BLOCK ? "global" : "static",
1642                name, symtab->filename, name, name);
1643     }
1644   return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1645 }
1646
1647 /* A default version of lookup_symbol_nonlocal for use by languages
1648    that can't think of anything better to do.  This implements the C
1649    lookup rules.  */
1650
1651 struct symbol *
1652 basic_lookup_symbol_nonlocal (const char *name,
1653                               const struct block *block,
1654                               const domain_enum domain)
1655 {
1656   struct symbol *sym;
1657
1658   /* NOTE: carlton/2003-05-19: The comments below were written when
1659      this (or what turned into this) was part of lookup_symbol_aux;
1660      I'm much less worried about these questions now, since these
1661      decisions have turned out well, but I leave these comments here
1662      for posterity.  */
1663
1664   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There is a question as to whether or
1665      not it would be appropriate to search the current global block
1666      here as well.  (That's what this code used to do before the
1667      is_a_field_of_this check was moved up.)  On the one hand, it's
1668      redundant with the lookup_symbol_aux_symtabs search that happens
1669      next.  On the other hand, if decode_line_1 is passed an argument
1670      like filename:var, then the user presumably wants 'var' to be
1671      searched for in filename.  On the third hand, there shouldn't be
1672      multiple global variables all of which are named 'var', and it's
1673      not like decode_line_1 has ever restricted its search to only
1674      global variables in a single filename.  All in all, only
1675      searching the static block here seems best: it's correct and it's
1676      cleanest.  */
1677
1678   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There's also a possible performance
1679      issue here: if you usually search for global symbols in the
1680      current file, then it would be slightly better to search the
1681      current global block before searching all the symtabs.  But there
1682      are other factors that have a much greater effect on performance
1683      than that one, so I don't think we should worry about that for
1684      now.  */
1685
1686   sym = lookup_symbol_static (name, block, domain);
1687   if (sym != NULL)
1688     return sym;
1689
1690   return lookup_symbol_global (name, block, domain);
1691 }
1692
1693 /* Lookup a symbol in the static block associated to BLOCK, if there
1694    is one; do nothing if BLOCK is NULL or a global block.  */
1695
1696 struct symbol *
1697 lookup_symbol_static (const char *name,
1698                       const struct block *block,
1699                       const domain_enum domain)
1700 {
1701   const struct block *static_block = block_static_block (block);
1702
1703   if (static_block != NULL)
1704     return lookup_symbol_aux_block (name, static_block, domain);
1705   else
1706     return NULL;
1707 }
1708
1709 /* Private data to be used with lookup_symbol_global_iterator_cb.  */
1710
1711 struct global_sym_lookup_data
1712 {
1713   /* The name of the symbol we are searching for.  */
1714   const char *name;
1715
1716   /* The domain to use for our search.  */
1717   domain_enum domain;
1718
1719   /* The field where the callback should store the symbol if found.
1720      It should be initialized to NULL before the search is started.  */
1721   struct symbol *result;
1722 };
1723
1724 /* A callback function for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order.
1725    It searches by name for a symbol in the GLOBAL_BLOCK of the given
1726    OBJFILE.  The arguments for the search are passed via CB_DATA,
1727    which in reality is a pointer to struct global_sym_lookup_data.  */
1728
1729 static int
1730 lookup_symbol_global_iterator_cb (struct objfile *objfile,
1731                                   void *cb_data)
1732 {
1733   struct global_sym_lookup_data *data =
1734     (struct global_sym_lookup_data *) cb_data;
1735
1736   gdb_assert (data->result == NULL);
1737
1738   data->result = lookup_symbol_aux_objfile (objfile, GLOBAL_BLOCK,
1739                                             data->name, data->domain);
1740   if (data->result == NULL)
1741     data->result = lookup_symbol_aux_quick (objfile, GLOBAL_BLOCK,
1742                                             data->name, data->domain);
1743
1744   /* If we found a match, tell the iterator to stop.  Otherwise,
1745      keep going.  */
1746   return (data->result != NULL);
1747 }
1748
1749 /* Lookup a symbol in all files' global blocks (searching psymtabs if
1750    necessary).  */
1751
1752 struct symbol *
1753 lookup_symbol_global (const char *name,
1754                       const struct block *block,
1755                       const domain_enum domain)
1756 {
1757   struct symbol *sym = NULL;
1758   struct objfile *objfile = NULL;
1759   struct global_sym_lookup_data lookup_data;
1760
1761   /* Call library-specific lookup procedure.  */
1762   objfile = lookup_objfile_from_block (block);
1763   if (objfile != NULL)
1764     sym = solib_global_lookup (objfile, name, domain);
1765   if (sym != NULL)
1766     return sym;
1767
1768   memset (&lookup_data, 0, sizeof (lookup_data));
1769   lookup_data.name = name;
1770   lookup_data.domain = domain;
1771   gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
1772     (objfile != NULL ? get_objfile_arch (objfile) : target_gdbarch,
1773      lookup_symbol_global_iterator_cb, &lookup_data, objfile);
1774
1775   return lookup_data.result;
1776 }
1777
1778 int
1779 symbol_matches_domain (enum language symbol_language,
1780                        domain_enum symbol_domain,
1781                        domain_enum domain)
1782 {
1783   /* For C++ "struct foo { ... }" also defines a typedef for "foo".
1784      A Java class declaration also defines a typedef for the class.
1785      Similarly, any Ada type declaration implicitly defines a typedef.  */
1786   if (symbol_language == language_cplus
1787       || symbol_language == language_d
1788       || symbol_language == language_java
1789       || symbol_language == language_ada)
1790     {
1791       if ((domain == VAR_DOMAIN || domain == STRUCT_DOMAIN)
1792           && symbol_domain == STRUCT_DOMAIN)
1793         return 1;
1794     }
1795   /* For all other languages, strict match is required.  */
1796   return (symbol_domain == domain);
1797 }
1798
1799 /* Look up a type named NAME in the struct_domain.  The type returned
1800    must not be opaque -- i.e., must have at least one field
1801    defined.  */
1802
1803 struct type *
1804 lookup_transparent_type (const char *name)
1805 {
1806   return current_language->la_lookup_transparent_type (name);
1807 }
1808
1809 /* A helper for basic_lookup_transparent_type that interfaces with the
1810    "quick" symbol table functions.  */
1811
1812 static struct type *
1813 basic_lookup_transparent_type_quick (struct objfile *objfile, int kind,
1814                                      const char *name)
1815 {
1816   struct symtab *symtab;
1817   struct blockvector *bv;
1818   struct block *block;
1819   struct symbol *sym;
1820
1821   if (!objfile->sf)
1822     return NULL;
1823   symtab = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, kind, name, STRUCT_DOMAIN);
1824   if (!symtab)
1825     return NULL;
1826
1827   bv = BLOCKVECTOR (symtab);
1828   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, kind);
1829   sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
1830   if (!sym)
1831     {
1832       int other_kind = kind == GLOBAL_BLOCK ? STATIC_BLOCK : GLOBAL_BLOCK;
1833
1834       /* This shouldn't be necessary, but as a last resort
1835        * try looking in the 'other kind' even though the psymtab
1836        * claimed the symbol was one thing.  It's possible that
1837        * the psymtab gets it wrong in some cases.
1838        */
1839       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, other_kind);
1840       sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
1841       if (!sym)
1842         /* FIXME; error is wrong in one case.  */
1843         error (_("\
1844 Internal: global symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
1845 %s may be an inlined function, or may be a template function\n\
1846 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
1847                name, symtab->filename, name, name);
1848     }
1849   if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1850     return SYMBOL_TYPE (sym);
1851
1852   return NULL;
1853 }
1854
1855 /* The standard implementation of lookup_transparent_type.  This code
1856    was modeled on lookup_symbol -- the parts not relevant to looking
1857    up types were just left out.  In particular it's assumed here that
1858    types are available in struct_domain and only at file-static or
1859    global blocks.  */
1860
1861 struct type *
1862 basic_lookup_transparent_type (const char *name)
1863 {
1864   struct symbol *sym;
1865   struct symtab *s = NULL;
1866   struct blockvector *bv;
1867   struct objfile *objfile;
1868   struct block *block;
1869   struct type *t;
1870
1871   /* Now search all the global symbols.  Do the symtab's first, then
1872      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
1873      of the desired name as a global, then do psymtab-to-symtab
1874      conversion on the fly and return the found symbol.  */
1875
1876   ALL_OBJFILES (objfile)
1877   {
1878     if (objfile->sf)
1879       objfile->sf->qf->pre_expand_symtabs_matching (objfile,
1880                                                     GLOBAL_BLOCK,
1881                                                     name, STRUCT_DOMAIN);
1882
1883     ALL_OBJFILE_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1884       {
1885         bv = BLOCKVECTOR (s);
1886         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1887         sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
1888         if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1889           {
1890             return SYMBOL_TYPE (sym);
1891           }
1892       }
1893   }
1894
1895   ALL_OBJFILES (objfile)
1896   {
1897     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
1898     if (t)
1899       return t;
1900   }
1901
1902   /* Now search the static file-level symbols.
1903      Not strictly correct, but more useful than an error.
1904      Do the symtab's first, then
1905      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
1906      of the desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
1907      conversion on the fly and return the found symbol.  */
1908
1909   ALL_OBJFILES (objfile)
1910   {
1911     if (objfile->sf)
1912       objfile->sf->qf->pre_expand_symtabs_matching (objfile, STATIC_BLOCK,
1913                                                     name, STRUCT_DOMAIN);
1914
1915     ALL_OBJFILE_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1916       {
1917         bv = BLOCKVECTOR (s);
1918         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
1919         sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
1920         if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1921           {
1922             return SYMBOL_TYPE (sym);
1923           }
1924       }
1925   }
1926
1927   ALL_OBJFILES (objfile)
1928   {
1929     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, STATIC_BLOCK, name);
1930     if (t)
1931       return t;
1932   }
1933
1934   return (struct type *) 0;
1935 }
1936
1937 /* Find the name of the file containing main().  */
1938 /* FIXME:  What about languages without main() or specially linked
1939    executables that have no main() ?   */
1940
1941 const char *
1942 find_main_filename (void)
1943 {
1944   struct objfile *objfile;
1945   char *name = main_name ();
1946
1947   ALL_OBJFILES (objfile)
1948   {
1949     const char *result;
1950
1951     if (!objfile->sf)
1952       continue;
1953     result = objfile->sf->qf->find_symbol_file (objfile, name);
1954     if (result)
1955       return result;
1956   }
1957   return (NULL);
1958 }
1959
1960 /* Search BLOCK for symbol NAME in DOMAIN.
1961
1962    Note that if NAME is the demangled form of a C++ symbol, we will fail
1963    to find a match during the binary search of the non-encoded names, but
1964    for now we don't worry about the slight inefficiency of looking for
1965    a match we'll never find, since it will go pretty quick.  Once the
1966    binary search terminates, we drop through and do a straight linear
1967    search on the symbols.  Each symbol which is marked as being a ObjC/C++
1968    symbol (language_cplus or language_objc set) has both the encoded and
1969    non-encoded names tested for a match.  */
1970
1971 struct symbol *
1972 lookup_block_symbol (const struct block *block, const char *name,
1973                      const domain_enum domain)
1974 {
1975   struct block_iterator iter;
1976   struct symbol *sym;
1977
1978   if (!BLOCK_FUNCTION (block))
1979     {
1980       for (sym = block_iter_name_first (block, name, &iter);
1981            sym != NULL;
1982            sym = block_iter_name_next (name, &iter))
1983         {
1984           if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
1985                                      SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
1986             return sym;
1987         }
1988       return NULL;
1989     }
1990   else
1991     {
1992       /* Note that parameter symbols do not always show up last in the
1993          list; this loop makes sure to take anything else other than
1994          parameter symbols first; it only uses parameter symbols as a
1995          last resort.  Note that this only takes up extra computation
1996          time on a match.  */
1997
1998       struct symbol *sym_found = NULL;
1999
2000       for (sym = block_iter_name_first (block, name, &iter);
2001            sym != NULL;
2002            sym = block_iter_name_next (name, &iter))
2003         {
2004           if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
2005                                      SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
2006             {
2007               sym_found = sym;
2008               if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
2009                 {
2010                   break;
2011                 }
2012             }
2013         }
2014       return (sym_found);       /* Will be NULL if not found.  */
2015     }
2016 }
2017
2018 /* Iterate over the symbols named NAME, matching DOMAIN, starting with
2019    BLOCK.
2020    
2021    For each symbol that matches, CALLBACK is called.  The symbol and
2022    DATA are passed to the callback.
2023    
2024    If CALLBACK returns zero, the iteration ends.  Otherwise, the
2025    search continues.  This function iterates upward through blocks.
2026    When the outermost block has been finished, the function
2027    returns.  */
2028
2029 void
2030 iterate_over_symbols (const struct block *block, const char *name,
2031                       const domain_enum domain,
2032                       symbol_found_callback_ftype *callback,
2033                       void *data)
2034 {
2035   while (block)
2036     {
2037       struct block_iterator iter;
2038       struct symbol *sym;
2039
2040       for (sym = block_iter_name_first (block, name, &iter);
2041            sym != NULL;
2042            sym = block_iter_name_next (name, &iter))
2043         {
2044           if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
2045                                      SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
2046             {
2047               if (!callback (sym, data))
2048                 return;
2049             }
2050         }
2051
2052       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
2053     }
2054 }
2055
2056 /* Find the symtab associated with PC and SECTION.  Look through the
2057    psymtabs and read in another symtab if necessary.  */
2058
2059 struct symtab *
2060 find_pc_sect_symtab (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
2061 {
2062   struct block *b;
2063   struct blockvector *bv;
2064   struct symtab *s = NULL;
2065   struct symtab *best_s = NULL;
2066   struct objfile *objfile;
2067   struct program_space *pspace;
2068   CORE_ADDR distance = 0;
2069   struct minimal_symbol *msymbol;
2070
2071   pspace = current_program_space;
2072
2073   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
2074      necessary because we loop based on the block's high and low code
2075      addresses, which do not include the data ranges, and because
2076      we call find_pc_sect_psymtab which has a similar restriction based
2077      on the partial_symtab's texthigh and textlow.  */
2078   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
2079   if (msymbol
2080       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_data
2081           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_bss
2082           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_abs
2083           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_data
2084           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_bss))
2085     return NULL;
2086
2087   /* Search all symtabs for the one whose file contains our address, and which
2088      is the smallest of all the ones containing the address.  This is designed
2089      to deal with a case like symtab a is at 0x1000-0x2000 and 0x3000-0x4000
2090      and symtab b is at 0x2000-0x3000.  So the GLOBAL_BLOCK for a is from
2091      0x1000-0x4000, but for address 0x2345 we want to return symtab b.
2092
2093      This happens for native ecoff format, where code from included files
2094      gets its own symtab.  The symtab for the included file should have
2095      been read in already via the dependency mechanism.
2096      It might be swifter to create several symtabs with the same name
2097      like xcoff does (I'm not sure).
2098
2099      It also happens for objfiles that have their functions reordered.
2100      For these, the symtab we are looking for is not necessarily read in.  */
2101
2102   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
2103   {
2104     bv = BLOCKVECTOR (s);
2105     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
2106
2107     if (BLOCK_START (b) <= pc
2108         && BLOCK_END (b) > pc
2109         && (distance == 0
2110             || BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b) < distance))
2111       {
2112         /* For an objfile that has its functions reordered,
2113            find_pc_psymtab will find the proper partial symbol table
2114            and we simply return its corresponding symtab.  */
2115         /* In order to better support objfiles that contain both
2116            stabs and coff debugging info, we continue on if a psymtab
2117            can't be found.  */
2118         if ((objfile->flags & OBJF_REORDERED) && objfile->sf)
2119           {
2120             struct symtab *result;
2121
2122             result
2123               = objfile->sf->qf->find_pc_sect_symtab (objfile,
2124                                                       msymbol,
2125                                                       pc, section,
2126                                                       0);
2127             if (result)
2128               return result;
2129           }
2130         if (section != 0)
2131           {
2132             struct block_iterator iter;
2133             struct symbol *sym = NULL;
2134
2135             ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
2136               {
2137                 fixup_symbol_section (sym, objfile);
2138                 if (matching_obj_sections (SYMBOL_OBJ_SECTION (sym), section))
2139                   break;
2140               }
2141             if (sym == NULL)
2142               continue;         /* No symbol in this symtab matches
2143                                    section.  */
2144           }
2145         distance = BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b);
2146         best_s = s;
2147       }
2148   }
2149
2150   if (best_s != NULL)
2151     return (best_s);
2152
2153   ALL_OBJFILES (objfile)
2154   {
2155     struct symtab *result;
2156
2157     if (!objfile->sf)
2158       continue;
2159     result = objfile->sf->qf->find_pc_sect_symtab (objfile,
2160                                                    msymbol,
2161                                                    pc, section,
2162                                                    1);
2163     if (result)
2164       return result;
2165   }
2166
2167   return NULL;
2168 }
2169
2170 /* Find the symtab associated with PC.  Look through the psymtabs and read
2171    in another symtab if necessary.  Backward compatibility, no section.  */
2172
2173 struct symtab *
2174 find_pc_symtab (CORE_ADDR pc)
2175 {
2176   return find_pc_sect_symtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
2177 }
2178 \f
2179
2180 /* Find the source file and line number for a given PC value and SECTION.
2181    Return a structure containing a symtab pointer, a line number,
2182    and a pc range for the entire source line.
2183    The value's .pc field is NOT the specified pc.
2184    NOTCURRENT nonzero means, if specified pc is on a line boundary,
2185    use the line that ends there.  Otherwise, in that case, the line
2186    that begins there is used.  */
2187
2188 /* The big complication here is that a line may start in one file, and end just
2189    before the start of another file.  This usually occurs when you #include
2190    code in the middle of a subroutine.  To properly find the end of a line's PC
2191    range, we must search all symtabs associated with this compilation unit, and
2192    find the one whose first PC is closer than that of the next line in this
2193    symtab.  */
2194
2195 /* If it's worth the effort, we could be using a binary search.  */
2196
2197 struct symtab_and_line
2198 find_pc_sect_line (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section, int notcurrent)
2199 {
2200   struct symtab *s;
2201   struct linetable *l;
2202   int len;
2203   int i;
2204   struct linetable_entry *item;
2205   struct symtab_and_line val;
2206   struct blockvector *bv;
2207   struct minimal_symbol *msymbol;
2208   struct minimal_symbol *mfunsym;
2209   struct objfile *objfile;
2210
2211   /* Info on best line seen so far, and where it starts, and its file.  */
2212
2213   struct linetable_entry *best = NULL;
2214   CORE_ADDR best_end = 0;
2215   struct symtab *best_symtab = 0;
2216
2217   /* Store here the first line number
2218      of a file which contains the line at the smallest pc after PC.
2219      If we don't find a line whose range contains PC,
2220      we will use a line one less than this,
2221      with a range from the start of that file to the first line's pc.  */
2222   struct linetable_entry *alt = NULL;
2223   struct symtab *alt_symtab = 0;
2224
2225   /* Info on best line seen in this file.  */
2226
2227   struct linetable_entry *prev;
2228
2229   /* If this pc is not from the current frame,
2230      it is the address of the end of a call instruction.
2231      Quite likely that is the start of the following statement.
2232      But what we want is the statement containing the instruction.
2233      Fudge the pc to make sure we get that.  */
2234
2235   init_sal (&val);              /* initialize to zeroes */
2236
2237   val.pspace = current_program_space;
2238
2239   /* It's tempting to assume that, if we can't find debugging info for
2240      any function enclosing PC, that we shouldn't search for line
2241      number info, either.  However, GAS can emit line number info for
2242      assembly files --- very helpful when debugging hand-written
2243      assembly code.  In such a case, we'd have no debug info for the
2244      function, but we would have line info.  */
2245
2246   if (notcurrent)
2247     pc -= 1;
2248
2249   /* elz: added this because this function returned the wrong
2250      information if the pc belongs to a stub (import/export)
2251      to call a shlib function.  This stub would be anywhere between
2252      two functions in the target, and the line info was erroneously
2253      taken to be the one of the line before the pc.  */
2254
2255   /* RT: Further explanation:
2256
2257    * We have stubs (trampolines) inserted between procedures.
2258    *
2259    * Example: "shr1" exists in a shared library, and a "shr1" stub also
2260    * exists in the main image.
2261    *
2262    * In the minimal symbol table, we have a bunch of symbols
2263    * sorted by start address.  The stubs are marked as "trampoline",
2264    * the others appear as text. E.g.:
2265    *
2266    *  Minimal symbol table for main image
2267    *     main:  code for main (text symbol)
2268    *     shr1: stub  (trampoline symbol)
2269    *     foo:   code for foo (text symbol)
2270    *     ...
2271    *  Minimal symbol table for "shr1" image:
2272    *     ...
2273    *     shr1: code for shr1 (text symbol)
2274    *     ...
2275    *
2276    * So the code below is trying to detect if we are in the stub
2277    * ("shr1" stub), and if so, find the real code ("shr1" trampoline),
2278    * and if found,  do the symbolization from the real-code address
2279    * rather than the stub address.
2280    *
2281    * Assumptions being made about the minimal symbol table:
2282    *   1. lookup_minimal_symbol_by_pc() will return a trampoline only
2283    *      if we're really in the trampoline.s If we're beyond it (say
2284    *      we're in "foo" in the above example), it'll have a closer
2285    *      symbol (the "foo" text symbol for example) and will not
2286    *      return the trampoline.
2287    *   2. lookup_minimal_symbol_text() will find a real text symbol
2288    *      corresponding to the trampoline, and whose address will
2289    *      be different than the trampoline address.  I put in a sanity
2290    *      check for the address being the same, to avoid an
2291    *      infinite recursion.
2292    */
2293   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
2294   if (msymbol != NULL)
2295     if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_solib_trampoline)
2296       {
2297         mfunsym = lookup_minimal_symbol_text (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
2298                                               NULL);
2299         if (mfunsym == NULL)
2300           /* I eliminated this warning since it is coming out
2301            * in the following situation:
2302            * gdb shmain // test program with shared libraries
2303            * (gdb) break shr1  // function in shared lib
2304            * Warning: In stub for ...
2305            * In the above situation, the shared lib is not loaded yet,
2306            * so of course we can't find the real func/line info,
2307            * but the "break" still works, and the warning is annoying.
2308            * So I commented out the warning.  RT */
2309           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
2310              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
2311           ;
2312         /* fall through */
2313         else if (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym)
2314                  == SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
2315           /* Avoid infinite recursion */
2316           /* See above comment about why warning is commented out.  */
2317           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
2318              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
2319           ;
2320         /* fall through */
2321         else
2322           return find_pc_line (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym), 0);
2323       }
2324
2325
2326   s = find_pc_sect_symtab (pc, section);
2327   if (!s)
2328     {
2329       /* If no symbol information, return previous pc.  */
2330       if (notcurrent)
2331         pc++;
2332       val.pc = pc;
2333       return val;
2334     }
2335
2336   bv = BLOCKVECTOR (s);
2337   objfile = s->objfile;
2338
2339   /* Look at all the symtabs that share this blockvector.
2340      They all have the same apriori range, that we found was right;
2341      but they have different line tables.  */
2342
2343   ALL_OBJFILE_SYMTABS (objfile, s)
2344     {
2345       if (BLOCKVECTOR (s) != bv)
2346         continue;
2347
2348       /* Find the best line in this symtab.  */
2349       l = LINETABLE (s);
2350       if (!l)
2351         continue;
2352       len = l->nitems;
2353       if (len <= 0)
2354         {
2355           /* I think len can be zero if the symtab lacks line numbers
2356              (e.g. gcc -g1).  (Either that or the LINETABLE is NULL;
2357              I'm not sure which, and maybe it depends on the symbol
2358              reader).  */
2359           continue;
2360         }
2361
2362       prev = NULL;
2363       item = l->item;           /* Get first line info.  */
2364
2365       /* Is this file's first line closer than the first lines of other files?
2366          If so, record this file, and its first line, as best alternate.  */
2367       if (item->pc > pc && (!alt || item->pc < alt->pc))
2368         {
2369           alt = item;
2370           alt_symtab = s;
2371         }
2372
2373       for (i = 0; i < len; i++, item++)
2374         {
2375           /* Leave prev pointing to the linetable entry for the last line
2376              that started at or before PC.  */
2377           if (item->pc > pc)
2378             break;
2379
2380           prev = item;
2381         }
2382
2383       /* At this point, prev points at the line whose start addr is <= pc, and
2384          item points at the next line.  If we ran off the end of the linetable
2385          (pc >= start of the last line), then prev == item.  If pc < start of
2386          the first line, prev will not be set.  */
2387
2388       /* Is this file's best line closer than the best in the other files?
2389          If so, record this file, and its best line, as best so far.  Don't
2390          save prev if it represents the end of a function (i.e. line number
2391          0) instead of a real line.  */
2392
2393       if (prev && prev->line && (!best || prev->pc > best->pc))
2394         {
2395           best = prev;
2396           best_symtab = s;
2397
2398           /* Discard BEST_END if it's before the PC of the current BEST.  */
2399           if (best_end <= best->pc)
2400             best_end = 0;
2401         }
2402
2403       /* If another line (denoted by ITEM) is in the linetable and its
2404          PC is after BEST's PC, but before the current BEST_END, then
2405          use ITEM's PC as the new best_end.  */
2406       if (best && i < len && item->pc > best->pc
2407           && (best_end == 0 || best_end > item->pc))
2408         best_end = item->pc;
2409     }
2410
2411   if (!best_symtab)
2412     {
2413       /* If we didn't find any line number info, just return zeros.
2414          We used to return alt->line - 1 here, but that could be
2415          anywhere; if we don't have line number info for this PC,
2416          don't make some up.  */
2417       val.pc = pc;
2418     }
2419   else if (best->line == 0)
2420     {
2421       /* If our best fit is in a range of PC's for which no line
2422          number info is available (line number is zero) then we didn't
2423          find any valid line information.  */
2424       val.pc = pc;
2425     }
2426   else
2427     {
2428       val.symtab = best_symtab;
2429       val.line = best->line;
2430       val.pc = best->pc;
2431       if (best_end && (!alt || best_end < alt->pc))
2432         val.end = best_end;
2433       else if (alt)
2434         val.end = alt->pc;
2435       else
2436         val.end = BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK));
2437     }
2438   val.section = section;
2439   return val;
2440 }
2441
2442 /* Backward compatibility (no section).  */
2443
2444 struct symtab_and_line
2445 find_pc_line (CORE_ADDR pc, int notcurrent)
2446 {
2447   struct obj_section *section;
2448
2449   section = find_pc_overlay (pc);
2450   if (pc_in_unmapped_range (pc, section))
2451     pc = overlay_mapped_address (pc, section);
2452   return find_pc_sect_line (pc, section, notcurrent);
2453 }
2454 \f
2455 /* Find line number LINE in any symtab whose name is the same as
2456    SYMTAB.
2457
2458    If found, return the symtab that contains the linetable in which it was
2459    found, set *INDEX to the index in the linetable of the best entry
2460    found, and set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an
2461    exact match.
2462
2463    If not found, return NULL.  */
2464
2465 struct symtab *
2466 find_line_symtab (struct symtab *symtab, int line,
2467                   int *index, int *exact_match)
2468 {
2469   int exact = 0;  /* Initialized here to avoid a compiler warning.  */
2470
2471   /* BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the smallest linenumber > LINE
2472      so far seen.  */
2473
2474   int best_index;
2475   struct linetable *best_linetable;
2476   struct symtab *best_symtab;
2477
2478   /* First try looking it up in the given symtab.  */
2479   best_linetable = LINETABLE (symtab);
2480   best_symtab = symtab;
2481   best_index = find_line_common (best_linetable, line, &exact, 0);
2482   if (best_index < 0 || !exact)
2483     {
2484       /* Didn't find an exact match.  So we better keep looking for
2485          another symtab with the same name.  In the case of xcoff,
2486          multiple csects for one source file (produced by IBM's FORTRAN
2487          compiler) produce multiple symtabs (this is unavoidable
2488          assuming csects can be at arbitrary places in memory and that
2489          the GLOBAL_BLOCK of a symtab has a begin and end address).  */
2490
2491       /* BEST is the smallest linenumber > LINE so far seen,
2492          or 0 if none has been seen so far.
2493          BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the item for it.  */
2494       int best;
2495
2496       struct objfile *objfile;
2497       struct symtab *s;
2498
2499       if (best_index >= 0)
2500         best = best_linetable->item[best_index].line;
2501       else
2502         best = 0;
2503
2504       ALL_OBJFILES (objfile)
2505       {
2506         if (objfile->sf)
2507           objfile->sf->qf->expand_symtabs_with_filename (objfile,
2508                                                          symtab->filename);
2509       }
2510
2511       /* Get symbol full file name if possible.  */
2512       symtab_to_fullname (symtab);
2513
2514       ALL_SYMTABS (objfile, s)
2515       {
2516         struct linetable *l;
2517         int ind;
2518
2519         if (FILENAME_CMP (symtab->filename, s->filename) != 0)
2520           continue;
2521         if (symtab->fullname != NULL
2522             && symtab_to_fullname (s) != NULL
2523             && FILENAME_CMP (symtab->fullname, s->fullname) != 0)
2524           continue;     
2525         l = LINETABLE (s);
2526         ind = find_line_common (l, line, &exact, 0);
2527         if (ind >= 0)
2528           {
2529             if (exact)
2530               {
2531                 best_index = ind;
2532                 best_linetable = l;
2533                 best_symtab = s;
2534                 goto done;
2535               }
2536             if (best == 0 || l->item[ind].line < best)
2537               {
2538                 best = l->item[ind].line;
2539                 best_index = ind;
2540                 best_linetable = l;
2541                 best_symtab = s;
2542               }
2543           }
2544       }
2545     }
2546 done:
2547   if (best_index < 0)
2548     return NULL;
2549
2550   if (index)
2551     *index = best_index;
2552   if (exact_match)
2553     *exact_match = exact;
2554
2555   return best_symtab;
2556 }
2557
2558 /* Given SYMTAB, returns all the PCs function in the symtab that
2559    exactly match LINE.  Returns NULL if there are no exact matches,
2560    but updates BEST_ITEM in this case.  */
2561
2562 VEC (CORE_ADDR) *
2563 find_pcs_for_symtab_line (struct symtab *symtab, int line,
2564                           struct linetable_entry **best_item)
2565 {
2566   int start = 0, ix;
2567   struct symbol *previous_function = NULL;
2568   VEC (CORE_ADDR) *result = NULL;
2569
2570   /* First, collect all the PCs that are at this line.  */
2571   while (1)
2572     {
2573       int was_exact;
2574       int idx;
2575
2576       idx = find_line_common (LINETABLE (symtab), line, &was_exact, start);
2577       if (idx < 0)
2578         break;
2579
2580       if (!was_exact)
2581         {
2582           struct linetable_entry *item = &LINETABLE (symtab)->item[idx];
2583
2584           if (*best_item == NULL || item->line < (*best_item)->line)
2585             *best_item = item;
2586
2587           break;
2588         }
2589
2590       VEC_safe_push (CORE_ADDR, result, LINETABLE (symtab)->item[idx].pc);
2591       start = idx + 1;
2592     }
2593
2594   return result;
2595 }
2596
2597 \f
2598 /* Set the PC value for a given source file and line number and return true.
2599    Returns zero for invalid line number (and sets the PC to 0).
2600    The source file is specified with a struct symtab.  */
2601
2602 int
2603 find_line_pc (struct symtab *symtab, int line, CORE_ADDR *pc)
2604 {
2605   struct linetable *l;
2606   int ind;
2607
2608   *pc = 0;
2609   if (symtab == 0)
2610     return 0;
2611
2612   symtab = find_line_symtab (symtab, line, &ind, NULL);
2613   if (symtab != NULL)
2614     {
2615       l = LINETABLE (symtab);
2616       *pc = l->item[ind].pc;
2617       return 1;
2618     }
2619   else
2620     return 0;
2621 }
2622
2623 /* Find the range of pc values in a line.
2624    Store the starting pc of the line into *STARTPTR
2625    and the ending pc (start of next line) into *ENDPTR.
2626    Returns 1 to indicate success.
2627    Returns 0 if could not find the specified line.  */
2628
2629 int
2630 find_line_pc_range (struct symtab_and_line sal, CORE_ADDR *startptr,
2631                     CORE_ADDR *endptr)
2632 {
2633   CORE_ADDR startaddr;
2634   struct symtab_and_line found_sal;
2635
2636   startaddr = sal.pc;
2637   if (startaddr == 0 && !find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &startaddr))
2638     return 0;
2639
2640   /* This whole function is based on address.  For example, if line 10 has
2641      two parts, one from 0x100 to 0x200 and one from 0x300 to 0x400, then
2642      "info line *0x123" should say the line goes from 0x100 to 0x200
2643      and "info line *0x355" should say the line goes from 0x300 to 0x400.
2644      This also insures that we never give a range like "starts at 0x134
2645      and ends at 0x12c".  */
2646
2647   found_sal = find_pc_sect_line (startaddr, sal.section, 0);
2648   if (found_sal.line != sal.line)
2649     {
2650       /* The specified line (sal) has zero bytes.  */
2651       *startptr = found_sal.pc;
2652       *endptr = found_sal.pc;
2653     }
2654   else
2655     {
2656       *startptr = found_sal.pc;
2657       *endptr = found_sal.end;
2658     }
2659   return 1;
2660 }
2661
2662 /* Given a line table and a line number, return the index into the line
2663    table for the pc of the nearest line whose number is >= the specified one.
2664    Return -1 if none is found.  The value is >= 0 if it is an index.
2665    START is the index at which to start searching the line table.
2666
2667    Set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an exact match.  */
2668
2669 static int
2670 find_line_common (struct linetable *l, int lineno,
2671                   int *exact_match, int start)
2672 {
2673   int i;
2674   int len;
2675
2676   /* BEST is the smallest linenumber > LINENO so far seen,
2677      or 0 if none has been seen so far.
2678      BEST_INDEX identifies the item for it.  */
2679
2680   int best_index = -1;
2681   int best = 0;
2682
2683   *exact_match = 0;
2684
2685   if (lineno <= 0)
2686     return -1;
2687   if (l == 0)
2688     return -1;
2689
2690   len = l->nitems;
2691   for (i = start; i < len; i++)
2692     {
2693       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
2694
2695       if (item->line == lineno)
2696         {
2697           /* Return the first (lowest address) entry which matches.  */
2698           *exact_match = 1;
2699           return i;
2700         }
2701
2702       if (item->line > lineno && (best == 0 || item->line < best))
2703         {
2704           best = item->line;
2705           best_index = i;
2706         }
2707     }
2708
2709   /* If we got here, we didn't get an exact match.  */
2710   return best_index;
2711 }
2712
2713 int
2714 find_pc_line_pc_range (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR *startptr, CORE_ADDR *endptr)
2715 {
2716   struct symtab_and_line sal;
2717
2718   sal = find_pc_line (pc, 0);
2719   *startptr = sal.pc;
2720   *endptr = sal.end;
2721   return sal.symtab != 0;
2722 }
2723
2724 /* Given a function start address FUNC_ADDR and SYMTAB, find the first
2725    address for that function that has an entry in SYMTAB's line info
2726    table.  If such an entry cannot be found, return FUNC_ADDR
2727    unaltered.  */
2728
2729 static CORE_ADDR
2730 skip_prologue_using_lineinfo (CORE_ADDR func_addr, struct symtab *symtab)
2731 {
2732   CORE_ADDR func_start, func_end;
2733   struct linetable *l;
2734   int i;
2735
2736   /* Give up if this symbol has no lineinfo table.  */
2737   l = LINETABLE (symtab);
2738   if (l == NULL)
2739     return func_addr;
2740
2741   /* Get the range for the function's PC values, or give up if we
2742      cannot, for some reason.  */
2743   if (!find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &func_start, &func_end))
2744     return func_addr;
2745
2746   /* Linetable entries are ordered by PC values, see the commentary in
2747      symtab.h where `struct linetable' is defined.  Thus, the first
2748      entry whose PC is in the range [FUNC_START..FUNC_END[ is the
2749      address we are looking for.  */
2750   for (i = 0; i < l->nitems; i++)
2751     {
2752       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
2753
2754       /* Don't use line numbers of zero, they mark special entries in
2755          the table.  See the commentary on symtab.h before the
2756          definition of struct linetable.  */
2757       if (item->line > 0 && func_start <= item->pc && item->pc < func_end)
2758         return item->pc;
2759     }
2760
2761   return func_addr;
2762 }
2763
2764 /* Given a function symbol SYM, find the symtab and line for the start
2765    of the function.
2766    If the argument FUNFIRSTLINE is nonzero, we want the first line
2767    of real code inside the function.  */
2768
2769 struct symtab_and_line
2770 find_function_start_sal (struct symbol *sym, int funfirstline)
2771 {
2772   struct symtab_and_line sal;
2773
2774   fixup_symbol_section (sym, NULL);
2775   sal = find_pc_sect_line (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)),
2776                            SYMBOL_OBJ_SECTION (sym), 0);
2777
2778   /* We always should have a line for the function start address.
2779      If we don't, something is odd.  Create a plain SAL refering
2780      just the PC and hope that skip_prologue_sal (if requested)
2781      can find a line number for after the prologue.  */
2782   if (sal.pc < BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
2783     {
2784       init_sal (&sal);
2785       sal.pspace = current_program_space;
2786       sal.pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
2787       sal.section = SYMBOL_OBJ_SECTION (sym);
2788     }
2789
2790   if (funfirstline)
2791     skip_prologue_sal (&sal);
2792
2793   return sal;
2794 }
2795
2796 /* Adjust SAL to the first instruction past the function prologue.
2797    If the PC was explicitly specified, the SAL is not changed.
2798    If the line number was explicitly specified, at most the SAL's PC
2799    is updated.  If SAL is already past the prologue, then do nothing.  */
2800
2801 void
2802 skip_prologue_sal (struct symtab_and_line *sal)
2803 {
2804   struct symbol *sym;
2805   struct symtab_and_line start_sal;
2806   struct cleanup *old_chain;
2807   CORE_ADDR pc, saved_pc;
2808   struct obj_section *section;
2809   const char *name;
2810   struct objfile *objfile;
2811   struct gdbarch *gdbarch;
2812   struct block *b, *function_block;
2813   int force_skip, skip;
2814
2815   /* Do not change the SAL is PC was specified explicitly.  */
2816   if (sal->explicit_pc)
2817     return;
2818
2819   old_chain = save_current_space_and_thread ();
2820   switch_to_program_space_and_thread (sal->pspace);
2821
2822   sym = find_pc_sect_function (sal->pc, sal->section);
2823   if (sym != NULL)
2824     {
2825       fixup_symbol_section (sym, NULL);
2826
2827       pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
2828       section = SYMBOL_OBJ_SECTION (sym);
2829       name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
2830       objfile = SYMBOL_SYMTAB (sym)->objfile;
2831     }
2832   else
2833     {
2834       struct minimal_symbol *msymbol
2835         = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (sal->pc, sal->section);
2836
2837       if (msymbol == NULL)
2838         {
2839           do_cleanups (old_chain);
2840           return;
2841         }
2842
2843       pc = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
2844       section = SYMBOL_OBJ_SECTION (msymbol);
2845       name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol);
2846       objfile = msymbol_objfile (msymbol);
2847     }
2848
2849   gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2850
2851   /* Process the prologue in two passes.  In the first pass try to skip the
2852      prologue (SKIP is true) and verify there is a real need for it (indicated
2853      by FORCE_SKIP).  If no such reason was found run a second pass where the
2854      prologue is not skipped (SKIP is false).  */
2855
2856   skip = 1;
2857   force_skip = 1;
2858
2859   /* Be conservative - allow direct PC (without skipping prologue) only if we
2860      have proven the CU (Compilation Unit) supports it.  sal->SYMTAB does not
2861      have to be set by the caller so we use SYM instead.  */
2862   if (sym && SYMBOL_SYMTAB (sym)->locations_valid)
2863     force_skip = 0;
2864
2865   saved_pc = pc;
2866   do
2867     {
2868       pc = saved_pc;
2869
2870       /* If the function is in an unmapped overlay, use its unmapped LMA address,
2871          so that gdbarch_skip_prologue has something unique to work on.  */
2872       if (section_is_overlay (section) && !section_is_mapped (section))
2873         pc = overlay_unmapped_address (pc, section);
2874
2875       /* Skip "first line" of function (which is actually its prologue).  */
2876       pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
2877       if (skip)
2878         pc = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, pc);
2879
2880       /* For overlays, map pc back into its mapped VMA range.  */
2881       pc = overlay_mapped_address (pc, section);
2882
2883       /* Calculate line number.  */
2884       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
2885
2886       /* Check if gdbarch_skip_prologue left us in mid-line, and the next
2887          line is still part of the same function.  */
2888       if (skip && start_sal.pc != pc
2889           && (sym ? (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) <= start_sal.end
2890                      && start_sal.end < BLOCK_END (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
2891               : (lookup_minimal_symbol_by_pc_section (start_sal.end, section)
2892                  == lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section))))
2893         {
2894           /* First pc of next line */
2895           pc = start_sal.end;
2896           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
2897           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
2898         }
2899
2900       /* On targets with executable formats that don't have a concept of
2901          constructors (ELF with .init has, PE doesn't), gcc emits a call
2902          to `__main' in `main' between the prologue and before user
2903          code.  */
2904       if (gdbarch_skip_main_prologue_p (gdbarch)
2905           && name && strcmp_iw (name, "main") == 0)
2906         {
2907           pc = gdbarch_skip_main_prologue (gdbarch, pc);
2908           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
2909           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
2910           force_skip = 1;
2911         }
2912     }
2913   while (!force_skip && skip--);
2914
2915   /* If we still don't have a valid source line, try to find the first
2916      PC in the lineinfo table that belongs to the same function.  This
2917      happens with COFF debug info, which does not seem to have an
2918      entry in lineinfo table for the code after the prologue which has
2919      no direct relation to source.  For example, this was found to be
2920      the case with the DJGPP target using "gcc -gcoff" when the
2921      compiler inserted code after the prologue to make sure the stack
2922      is aligned.  */
2923   if (!force_skip && sym && start_sal.symtab == NULL)
2924     {
2925       pc = skip_prologue_using_lineinfo (pc, SYMBOL_SYMTAB (sym));
2926       /* Recalculate the line number.  */
2927       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
2928     }
2929
2930   do_cleanups (old_chain);
2931
2932   /* If we're already past the prologue, leave SAL unchanged.  Otherwise
2933      forward SAL to the end of the prologue.  */
2934   if (sal->pc >= pc)
2935     return;
2936
2937   sal->pc = pc;
2938   sal->section = section;
2939
2940   /* Unless the explicit_line flag was set, update the SAL line
2941      and symtab to correspond to the modified PC location.  */
2942   if (sal->explicit_line)
2943     return;
2944
2945   sal->symtab = start_sal.symtab;
2946   sal->line = start_sal.line;
2947   sal->end = start_sal.end;
2948
2949   /* Check if we are now inside an inlined function.  If we can,
2950      use the call site of the function instead.  */
2951   b = block_for_pc_sect (sal->pc, sal->section);
2952   function_block = NULL;
2953   while (b != NULL)
2954     {
2955       if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
2956         function_block = b;
2957       else if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL)
2958         break;
2959       b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
2960     }
2961   if (function_block != NULL
2962       && SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block)) != 0)
2963     {
2964       sal->line = SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block));
2965       sal->symtab = SYMBOL_SYMTAB (BLOCK_FUNCTION (function_block));
2966     }
2967 }
2968
2969 /* If P is of the form "operator[ \t]+..." where `...' is
2970    some legitimate operator text, return a pointer to the
2971    beginning of the substring of the operator text.
2972    Otherwise, return "".  */
2973
2974 static char *
2975 operator_chars (char *p, char **end)
2976 {
2977   *end = "";
2978   if (strncmp (p, "operator", 8))
2979     return *end;
2980   p += 8;
2981
2982   /* Don't get faked out by `operator' being part of a longer
2983      identifier.  */
2984   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$' || *p == '\0')
2985     return *end;
2986
2987   /* Allow some whitespace between `operator' and the operator symbol.  */
2988   while (*p == ' ' || *p == '\t')
2989     p++;
2990
2991   /* Recognize 'operator TYPENAME'.  */
2992
2993   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$')
2994     {
2995       char *q = p + 1;
2996
2997       while (isalnum (*q) || *q == '_' || *q == '$')
2998         q++;
2999       *end = q;
3000       return p;
3001     }
3002
3003   while (*p)
3004     switch (*p)
3005       {
3006       case '\\':                        /* regexp quoting */
3007         if (p[1] == '*')
3008           {
3009             if (p[2] == '=')            /* 'operator\*=' */
3010               *end = p + 3;
3011             else                        /* 'operator\*'  */
3012               *end = p + 2;
3013             return p;
3014           }
3015         else if (p[1] == '[')
3016           {
3017             if (p[2] == ']')
3018               error (_("mismatched quoting on brackets, "
3019                        "try 'operator\\[\\]'"));
3020             else if (p[2] == '\\' && p[3] == ']')
3021               {
3022                 *end = p + 4;   /* 'operator\[\]' */
3023                 return p;
3024               }
3025             else
3026               error (_("nothing is allowed between '[' and ']'"));
3027           }
3028         else
3029           {
3030             /* Gratuitous qoute: skip it and move on.  */
3031             p++;
3032             continue;
3033           }
3034         break;
3035       case '!':
3036       case '=':
3037       case '*':
3038       case '/':
3039       case '%':
3040       case '^':
3041         if (p[1] == '=')
3042           *end = p + 2;
3043         else
3044           *end = p + 1;
3045         return p;
3046       case '<':
3047       case '>':
3048       case '+':
3049       case '-':
3050       case '&':
3051       case '|':
3052         if (p[0] == '-' && p[1] == '>')
3053           {
3054             /* Struct pointer member operator 'operator->'.  */
3055             if (p[2] == '*')
3056               {
3057                 *end = p + 3;   /* 'operator->*' */
3058                 return p;
3059               }
3060             else if (p[2] == '\\')
3061               {
3062                 *end = p + 4;   /* Hopefully 'operator->\*' */
3063                 return p;
3064               }
3065             else
3066               {
3067                 *end = p + 2;   /* 'operator->' */
3068                 return p;
3069               }
3070           }
3071         if (p[1] == '=' || p[1] == p[0])
3072           *end = p + 2;
3073         else
3074           *end = p + 1;
3075         return p;
3076       case '~':
3077       case ',':
3078         *end = p + 1;
3079         return p;
3080       case '(':
3081         if (p[1] != ')')
3082           error (_("`operator ()' must be specified "
3083                    "without whitespace in `()'"));
3084         *end = p + 2;
3085         return p;
3086       case '?':
3087         if (p[1] != ':')
3088           error (_("`operator ?:' must be specified "
3089                    "without whitespace in `?:'"));
3090         *end = p + 2;
3091         return p;
3092       case '[':
3093         if (p[1] != ']')
3094           error (_("`operator []' must be specified "
3095                    "without whitespace in `[]'"));
3096         *end = p + 2;
3097         return p;
3098       default:
3099         error (_("`operator %s' not supported"), p);
3100         break;
3101       }
3102
3103   *end = "";
3104   return *end;
3105 }
3106 \f
3107
3108 /* If FILE is not already in the table of files, return zero;
3109    otherwise return non-zero.  Optionally add FILE to the table if ADD
3110    is non-zero.  If *FIRST is non-zero, forget the old table
3111    contents.  */
3112
3113 static int
3114 filename_seen (const char *file, int add, int *first)
3115 {
3116   /* Table of files seen so far.  */
3117   static const char **tab = NULL;
3118   /* Allocated size of tab in elements.
3119      Start with one 256-byte block (when using GNU malloc.c).
3120      24 is the malloc overhead when range checking is in effect.  */
3121   static int tab_alloc_size = (256 - 24) / sizeof (char *);
3122   /* Current size of tab in elements.  */
3123   static int tab_cur_size;
3124   const char **p;
3125
3126   if (*first)
3127     {
3128       if (tab == NULL)
3129         tab = (const char **) xmalloc (tab_alloc_size * sizeof (*tab));
3130       tab_cur_size = 0;
3131     }
3132
3133   /* Is FILE in tab?  */
3134   for (p = tab; p < tab + tab_cur_size; p++)
3135     if (filename_cmp (*p, file) == 0)
3136       return 1;
3137
3138   /* No; maybe add it to tab.  */
3139   if (add)
3140     {
3141       if (tab_cur_size == tab_alloc_size)
3142         {
3143           tab_alloc_size *= 2;
3144           tab = (const char **) xrealloc ((char *) tab,
3145                                           tab_alloc_size * sizeof (*tab));
3146         }
3147       tab[tab_cur_size++] = file;
3148     }
3149
3150   return 0;
3151 }
3152
3153 /* Slave routine for sources_info.  Force line breaks at ,'s.
3154    NAME is the name to print and *FIRST is nonzero if this is the first
3155    name printed.  Set *FIRST to zero.  */
3156
3157 static void
3158 output_source_filename (const char *name, int *first)
3159 {
3160   /* Since a single source file can result in several partial symbol
3161      tables, we need to avoid printing it more than once.  Note: if
3162      some of the psymtabs are read in and some are not, it gets
3163      printed both under "Source files for which symbols have been
3164      read" and "Source files for which symbols will be read in on
3165      demand".  I consider this a reasonable way to deal with the
3166      situation.  I'm not sure whether this can also happen for
3167      symtabs; it doesn't hurt to check.  */
3168
3169   /* Was NAME already seen?  */
3170   if (filename_seen (name, 1, first))
3171     {
3172       /* Yes; don't print it again.  */
3173       return;
3174     }
3175   /* No; print it and reset *FIRST.  */
3176   if (*first)
3177     {
3178       *first = 0;
3179     }
3180   else
3181     {
3182       printf_filtered (", ");
3183     }
3184
3185   wrap_here ("");
3186   fputs_filtered (name, gdb_stdout);
3187 }
3188
3189 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
3190
3191 static void
3192 output_partial_symbol_filename (const char *filename, const char *fullname,
3193                                 void *data)
3194 {
3195   output_source_filename (fullname ? fullname : filename, data);
3196 }
3197
3198 static void
3199 sources_info (char *ignore, int from_tty)
3200 {
3201   struct symtab *s;
3202   struct objfile *objfile;
3203   int first;
3204
3205   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
3206     {
3207       error (_("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command."));
3208     }
3209
3210   printf_filtered ("Source files for which symbols have been read in:\n\n");
3211
3212   first = 1;
3213   ALL_SYMTABS (objfile, s)
3214   {
3215     const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
3216
3217     output_source_filename (fullname ? fullname : s->filename, &first);
3218   }
3219   printf_filtered ("\n\n");
3220
3221   printf_filtered ("Source files for which symbols "
3222                    "will be read in on demand:\n\n");
3223
3224   first = 1;
3225   map_partial_symbol_filenames (output_partial_symbol_filename, &first,
3226                                 1 /*need_fullname*/);
3227   printf_filtered ("\n");
3228 }
3229
3230 static int
3231 file_matches (const char *file, char *files[], int nfiles)
3232 {
3233   int i;
3234
3235   if (file != NULL && nfiles != 0)
3236     {
3237       for (i = 0; i < nfiles; i++)
3238         {
3239           if (filename_cmp (files[i], lbasename (file)) == 0)
3240             return 1;
3241         }
3242     }
3243   else if (nfiles == 0)
3244     return 1;
3245   return 0;
3246 }
3247
3248 /* Free any memory associated with a search.  */
3249
3250 void
3251 free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
3252 {
3253   struct symbol_search *p;
3254   struct symbol_search *next;
3255
3256   for (p = symbols; p != NULL; p = next)
3257     {
3258       next = p->next;
3259       xfree (p);
3260     }
3261 }
3262
3263 static void
3264 do_free_search_symbols_cleanup (void *symbols)
3265 {
3266   free_search_symbols (symbols);
3267 }
3268
3269 struct cleanup *
3270 make_cleanup_free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
3271 {
3272   return make_cleanup (do_free_search_symbols_cleanup, symbols);
3273 }
3274
3275 /* Helper function for sort_search_symbols and qsort.  Can only
3276    sort symbols, not minimal symbols.  */
3277
3278 static int
3279 compare_search_syms (const void *sa, const void *sb)
3280 {
3281   struct symbol_search **sym_a = (struct symbol_search **) sa;
3282   struct symbol_search **sym_b = (struct symbol_search **) sb;
3283
3284   return strcmp (SYMBOL_PRINT_NAME ((*sym_a)->symbol),
3285                  SYMBOL_PRINT_NAME ((*sym_b)->symbol));
3286 }
3287
3288 /* Sort the ``nfound'' symbols in the list after prevtail.  Leave
3289    prevtail where it is, but update its next pointer to point to
3290    the first of the sorted symbols.  */
3291
3292 static struct symbol_search *
3293 sort_search_symbols (struct symbol_search *prevtail, int nfound)
3294 {
3295   struct symbol_search **symbols, *symp, *old_next;
3296   int i;
3297
3298   symbols = (struct symbol_search **) xmalloc (sizeof (struct symbol_search *)
3299                                                * nfound);
3300   symp = prevtail->next;
3301   for (i = 0; i < nfound; i++)
3302     {
3303       symbols[i] = symp;
3304       symp = symp->next;
3305     }
3306   /* Generally NULL.  */
3307   old_next = symp;
3308
3309   qsort (symbols, nfound, sizeof (struct symbol_search *),
3310          compare_search_syms);
3311
3312   symp = prevtail;
3313   for (i = 0; i < nfound; i++)
3314     {
3315       symp->next = symbols[i];
3316       symp = symp->next;
3317     }
3318   symp->next = old_next;
3319
3320   xfree (symbols);
3321   return symp;
3322 }
3323
3324 /* An object of this type is passed as the user_data to the
3325    expand_symtabs_matching method.  */
3326 struct search_symbols_data
3327 {
3328   int nfiles;
3329   char **files;
3330
3331   /* It is true if PREG contains valid data, false otherwise.  */
3332   unsigned preg_p : 1;
3333   regex_t preg;
3334 };
3335
3336 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
3337
3338 static int
3339 search_symbols_file_matches (const char *filename, void *user_data)
3340 {
3341   struct search_symbols_data *data = user_data;
3342
3343   return file_matches (filename, data->files, data->nfiles);
3344 }
3345
3346 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
3347
3348 static int
3349 search_symbols_name_matches (const char *symname, void *user_data)
3350 {
3351   struct search_symbols_data *data = user_data;
3352
3353   return !data->preg_p || regexec (&data->preg, symname, 0, NULL, 0) == 0;
3354 }
3355
3356 /* Search the symbol table for matches to the regular expression REGEXP,
3357    returning the results in *MATCHES.
3358
3359    Only symbols of KIND are searched:
3360    VARIABLES_DOMAIN - search all symbols, excluding functions, type names,
3361                       and constants (enums)
3362    FUNCTIONS_DOMAIN - search all functions
3363    TYPES_DOMAIN     - search all type names
3364    ALL_DOMAIN       - an internal error for this function
3365
3366    free_search_symbols should be called when *MATCHES is no longer needed.
3367
3368    The results are sorted locally; each symtab's global and static blocks are
3369    separately alphabetized.  */
3370
3371 void
3372 search_symbols (char *regexp, enum search_domain kind,
3373                 int nfiles, char *files[],
3374                 struct symbol_search **matches)
3375 {
3376   struct symtab *s;
3377   struct blockvector *bv;
3378   struct block *b;
3379   int i = 0;
3380   struct block_iterator iter;
3381   struct symbol *sym;
3382   struct objfile *objfile;
3383   struct minimal_symbol *msymbol;
3384   int found_misc = 0;
3385   static const enum minimal_symbol_type types[]
3386     = {mst_data, mst_text, mst_abs};
3387   static const enum minimal_symbol_type types2[]
3388     = {mst_bss, mst_file_text, mst_abs};
3389   static const enum minimal_symbol_type types3[]
3390     = {mst_file_data, mst_solib_trampoline, mst_abs};
3391   static const enum minimal_symbol_type types4[]
3392     = {mst_file_bss, mst_text_gnu_ifunc, mst_abs};
3393   enum minimal_symbol_type ourtype;
3394   enum minimal_symbol_type ourtype2;
3395   enum minimal_symbol_type ourtype3;
3396   enum minimal_symbol_type ourtype4;
3397   struct symbol_search *sr;
3398   struct symbol_search *psr;
3399   struct symbol_search *tail;
3400   struct search_symbols_data datum;
3401
3402   /* OLD_CHAIN .. RETVAL_CHAIN is always freed, RETVAL_CHAIN .. current
3403      CLEANUP_CHAIN is freed only in the case of an error.  */
3404   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
3405   struct cleanup *retval_chain;
3406
3407   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
3408
3409   ourtype = types[kind];
3410   ourtype2 = types2[kind];
3411   ourtype3 = types3[kind];
3412   ourtype4 = types4[kind];
3413
3414   sr = *matches = NULL;
3415   tail = NULL;
3416   datum.preg_p = 0;
3417
3418   if (regexp != NULL)
3419     {
3420       /* Make sure spacing is right for C++ operators.
3421          This is just a courtesy to make the matching less sensitive
3422          to how many spaces the user leaves between 'operator'
3423          and <TYPENAME> or <OPERATOR>.  */
3424       char *opend;
3425       char *opname = operator_chars (regexp, &opend);
3426       int errcode;
3427
3428       if (*opname)
3429         {
3430           int fix = -1;         /* -1 means ok; otherwise number of
3431                                     spaces needed.  */
3432
3433           if (isalpha (*opname) || *opname == '_' || *opname == '$')
3434             {
3435               /* There should 1 space between 'operator' and 'TYPENAME'.  */
3436               if (opname[-1] != ' ' || opname[-2] == ' ')
3437                 fix = 1;
3438             }
3439           else
3440             {
3441               /* There should 0 spaces between 'operator' and 'OPERATOR'.  */
3442               if (opname[-1] == ' ')
3443                 fix = 0;
3444             }
3445           /* If wrong number of spaces, fix it.  */
3446           if (fix >= 0)
3447             {
3448               char *tmp = (char *) alloca (8 + fix + strlen (opname) + 1);
3449
3450               sprintf (tmp, "operator%.*s%s", fix, " ", opname);
3451               regexp = tmp;
3452             }
3453         }
3454
3455       errcode = regcomp (&datum.preg, regexp,
3456                          REG_NOSUB | (case_sensitivity == case_sensitive_off
3457                                       ? REG_ICASE : 0));
3458       if (errcode != 0)
3459         {
3460           char *err = get_regcomp_error (errcode, &datum.preg);
3461
3462           make_cleanup (xfree, err);
3463           error (_("Invalid regexp (%s): %s"), err, regexp);
3464         }
3465       datum.preg_p = 1;
3466       make_regfree_cleanup (&datum.preg);
3467     }
3468
3469   /* Search through the partial symtabs *first* for all symbols
3470      matching the regexp.  That way we don't have to reproduce all of
3471      the machinery below.  */
3472
3473   datum.nfiles = nfiles;
3474   datum.files = files;
3475   ALL_OBJFILES (objfile)
3476   {
3477     if (objfile->sf)
3478       objfile->sf->qf->expand_symtabs_matching (objfile,
3479                                                 (nfiles == 0
3480                                                  ? NULL
3481                                                  : search_symbols_file_matches),
3482                                                 search_symbols_name_matches,
3483                                                 kind,
3484                                                 &datum);
3485   }
3486
3487   retval_chain = old_chain;
3488
3489   /* Here, we search through the minimal symbol tables for functions
3490      and variables that match, and force their symbols to be read.
3491      This is in particular necessary for demangled variable names,
3492      which are no longer put into the partial symbol tables.
3493      The symbol will then be found during the scan of symtabs below.
3494
3495      For functions, find_pc_symtab should succeed if we have debug info
3496      for the function, for variables we have to call
3497      lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name to determine if the variable
3498      has debug info.
3499      If the lookup fails, set found_misc so that we will rescan to print
3500      any matching symbols without debug info.
3501      We only search the objfile the msymbol came from, we no longer search
3502      all objfiles.  In large programs (1000s of shared libs) searching all
3503      objfiles is not worth the pain.  */
3504
3505   if (nfiles == 0 && (kind == VARIABLES_DOMAIN || kind == FUNCTIONS_DOMAIN))
3506     {
3507       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3508       {
3509         QUIT;
3510
3511         if (msymbol->created_by_gdb)
3512           continue;
3513
3514         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
3515             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
3516             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
3517             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
3518           {
3519             if (!datum.preg_p
3520                 || regexec (&datum.preg, SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
3521                             NULL, 0) == 0)
3522               {
3523                 /* Note: An important side-effect of these lookup functions
3524                    is to expand the symbol table if msymbol is found, for the
3525                    benefit of the next loop on ALL_PRIMARY_SYMTABS.  */
3526                 if (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
3527                     ? find_pc_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)) == NULL
3528                     : (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
3529                        (objfile, SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), VAR_DOMAIN)
3530                        == NULL))
3531                   found_misc = 1;
3532               }
3533           }
3534       }
3535     }
3536
3537   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
3538   {
3539     bv = BLOCKVECTOR (s);
3540     for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
3541       {
3542         struct symbol_search *prevtail = tail;
3543         int nfound = 0;
3544
3545         b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
3546         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3547           {
3548             struct symtab *real_symtab = SYMBOL_SYMTAB (sym);
3549
3550             QUIT;
3551
3552             if (file_matches (real_symtab->filename, files, nfiles)
3553                 && ((!datum.preg_p
3554                      || regexec (&datum.preg, SYMBOL_NATURAL_NAME (sym), 0,
3555                                  NULL, 0) == 0)
3556                     && ((kind == VARIABLES_DOMAIN
3557                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF
3558                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_UNRESOLVED
3559                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK
3560                          /* LOC_CONST can be used for more than just enums,
3561                             e.g., c++ static const members.
3562                             We only want to skip enums here.  */
3563                          && !(SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_CONST
3564                               && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym))
3565                               == TYPE_CODE_ENUM))
3566                         || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN 
3567                             && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
3568                         || (kind == TYPES_DOMAIN
3569                             && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF))))
3570               {
3571                 /* match */
3572                 psr = (struct symbol_search *)
3573                   xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
3574                 psr->block = i;
3575                 psr->symtab = real_symtab;
3576                 psr->symbol = sym;
3577                 psr->msymbol = NULL;
3578                 psr->next = NULL;
3579                 if (tail == NULL)
3580                   sr = psr;
3581                 else
3582                   tail->next = psr;
3583                 tail = psr;
3584                 nfound ++;
3585               }
3586           }
3587         if (nfound > 0)
3588           {
3589             if (prevtail == NULL)
3590               {
3591                 struct symbol_search dummy;
3592
3593                 dummy.next = sr;
3594                 tail = sort_search_symbols (&dummy, nfound);
3595                 sr = dummy.next;
3596
3597                 make_cleanup_free_search_symbols (sr);
3598               }
3599             else
3600               tail = sort_search_symbols (prevtail, nfound);
3601           }
3602       }
3603   }
3604
3605   /* If there are no eyes, avoid all contact.  I mean, if there are
3606      no debug symbols, then print directly from the msymbol_vector.  */
3607
3608   if (found_misc || (nfiles == 0 && kind != FUNCTIONS_DOMAIN))
3609     {
3610       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3611       {
3612         QUIT;
3613
3614         if (msymbol->created_by_gdb)
3615           continue;
3616
3617         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
3618             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
3619             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
3620             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
3621           {
3622             if (!datum.preg_p
3623                 || regexec (&datum.preg, SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
3624                             NULL, 0) == 0)
3625               {
3626                 /* For functions we can do a quick check of whether the
3627                    symbol might be found via find_pc_symtab.  */
3628                 if (kind != FUNCTIONS_DOMAIN
3629                     || find_pc_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)) == NULL)
3630                   {
3631                     if (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
3632                         (objfile, SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), VAR_DOMAIN)
3633                         == NULL)
3634                       {
3635                         /* match */
3636                         psr = (struct symbol_search *)
3637                           xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
3638                         psr->block = i;
3639                         psr->msymbol = msymbol;
3640                         psr->symtab = NULL;
3641                         psr->symbol = NULL;
3642                         psr->next = NULL;
3643                         if (tail == NULL)
3644                           {
3645                             sr = psr;
3646                             make_cleanup_free_search_symbols (sr);
3647                           }
3648                         else
3649                           tail->next = psr;
3650                         tail = psr;
3651                       }
3652                   }
3653               }
3654           }
3655       }
3656     }
3657
3658   discard_cleanups (retval_chain);
3659   do_cleanups (old_chain);
3660   *matches = sr;
3661 }
3662
3663 /* Helper function for symtab_symbol_info, this function uses
3664    the data returned from search_symbols() to print information
3665    regarding the match to gdb_stdout.  */
3666
3667 static void
3668 print_symbol_info (enum search_domain kind,
3669                    struct symtab *s, struct symbol *sym,
3670                    int block, char *last)
3671 {
3672   if (last == NULL || filename_cmp (last, s->filename) != 0)
3673     {
3674       fputs_filtered ("\nFile ", gdb_stdout);
3675       fputs_filtered (s->filename, gdb_stdout);
3676       fputs_filtered (":\n", gdb_stdout);
3677     }
3678
3679   if (kind != TYPES_DOMAIN && block == STATIC_BLOCK)
3680     printf_filtered ("static ");
3681
3682   /* Typedef that is not a C++ class.  */
3683   if (kind == TYPES_DOMAIN
3684       && SYMBOL_DOMAIN (sym) != STRUCT_DOMAIN)
3685     typedef_print (SYMBOL_TYPE (sym), sym, gdb_stdout);
3686   /* variable, func, or typedef-that-is-c++-class.  */
3687   else if (kind < TYPES_DOMAIN
3688            || (kind == TYPES_DOMAIN
3689                && SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN))
3690     {
3691       type_print (SYMBOL_TYPE (sym),
3692                   (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
3693                    ? "" : SYMBOL_PRINT_NAME (sym)),
3694                   gdb_stdout, 0);
3695
3696       printf_filtered (";\n");
3697     }
3698 }
3699
3700 /* This help function for symtab_symbol_info() prints information
3701    for non-debugging symbols to gdb_stdout.  */
3702
3703 static void
3704 print_msymbol_info (struct minimal_symbol *msymbol)
3705 {
3706   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (msymbol_objfile (msymbol));
3707   char *tmp;
3708
3709   if (gdbarch_addr_bit (gdbarch) <= 32)
3710     tmp = hex_string_custom (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)
3711                              & (CORE_ADDR) 0xffffffff,
3712                              8);
3713   else
3714     tmp = hex_string_custom (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
3715                              16);
3716   printf_filtered ("%s  %s\n",
3717                    tmp, SYMBOL_PRINT_NAME (msymbol));
3718 }
3719
3720 /* This is the guts of the commands "info functions", "info types", and
3721    "info variables".  It calls search_symbols to find all matches and then
3722    print_[m]symbol_info to print out some useful information about the
3723    matches.  */
3724
3725 static void
3726 symtab_symbol_info (char *regexp, enum search_domain kind, int from_tty)
3727 {
3728   static const char * const classnames[] =
3729     {"variable", "function", "type"};
3730   struct symbol_search *symbols;
3731   struct symbol_search *p;
3732   struct cleanup *old_chain;
3733   char *last_filename = NULL;
3734   int first = 1;
3735
3736   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
3737
3738   /* Must make sure that if we're interrupted, symbols gets freed.  */
3739   search_symbols (regexp, kind, 0, (char **) NULL, &symbols);
3740   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (symbols);
3741
3742   printf_filtered (regexp
3743                    ? "All %ss matching regular expression \"%s\":\n"
3744                    : "All defined %ss:\n",
3745                    classnames[kind], regexp);
3746
3747   for (p = symbols; p != NULL; p = p->next)
3748     {
3749       QUIT;
3750
3751       if (p->msymbol != NULL)
3752         {
3753           if (first)
3754             {
3755               printf_filtered ("\nNon-debugging symbols:\n");
3756               first = 0;
3757             }
3758           print_msymbol_info (p->msymbol);
3759         }
3760       else
3761         {
3762           print_symbol_info (kind,
3763                              p->symtab,
3764                              p->symbol,
3765                              p->block,
3766                              last_filename);
3767           last_filename = p->symtab->filename;
3768         }
3769     }
3770
3771   do_cleanups (old_chain);
3772 }
3773
3774 static void
3775 variables_info (char *regexp, int from_tty)
3776 {
3777   symtab_symbol_info (regexp, VARIABLES_DOMAIN, from_tty);
3778 }
3779
3780 static void
3781 functions_info (char *regexp, int from_tty)
3782 {
3783   symtab_symbol_info (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, from_tty);
3784 }
3785
3786
3787 static void
3788 types_info (char *regexp, int from_tty)
3789 {
3790   symtab_symbol_info (regexp, TYPES_DOMAIN, from_tty);
3791 }
3792
3793 /* Breakpoint all functions matching regular expression.  */
3794
3795 void
3796 rbreak_command_wrapper (char *regexp, int from_tty)
3797 {
3798   rbreak_command (regexp, from_tty);
3799 }
3800
3801 /* A cleanup function that calls end_rbreak_breakpoints.  */
3802
3803 static void
3804 do_end_rbreak_breakpoints (void *ignore)
3805 {
3806   end_rbreak_breakpoints ();
3807 }
3808
3809 static void
3810 rbreak_command (char *regexp, int from_tty)
3811 {
3812   struct symbol_search *ss;
3813   struct symbol_search *p;
3814   struct cleanup *old_chain;
3815   char *string = NULL;
3816   int len = 0;
3817   char **files = NULL, *file_name;
3818   int nfiles = 0;
3819
3820   if (regexp)
3821     {
3822       char *colon = strchr (regexp, ':');
3823
3824       if (colon && *(colon + 1) != ':')
3825         {
3826           int colon_index;
3827
3828           colon_index = colon - regexp;
3829           file_name = alloca (colon_index + 1);
3830           memcpy (file_name, regexp, colon_index);
3831           file_name[colon_index--] = 0;
3832           while (isspace (file_name[colon_index]))
3833             file_name[colon_index--] = 0; 
3834           files = &file_name;
3835           nfiles = 1;
3836           regexp = colon + 1;
3837           while (isspace (*regexp))  regexp++; 
3838         }
3839     }
3840
3841   search_symbols (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, nfiles, files, &ss);
3842   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (ss);
3843   make_cleanup (free_current_contents, &string);
3844
3845   start_rbreak_breakpoints ();
3846   make_cleanup (do_end_rbreak_breakpoints, NULL);
3847   for (p = ss; p != NULL; p = p->next)
3848     {
3849       if (p->msymbol == NULL)
3850         {
3851           int newlen = (strlen (p->symtab->filename)
3852                         + strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol))
3853                         + 4);
3854
3855           if (newlen > len)
3856             {
3857               string = xrealloc (string, newlen);
3858               len = newlen;
3859             }
3860           strcpy (string, p->symtab->filename);
3861           strcat (string, ":'");
3862           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol));
3863           strcat (string, "'");
3864           break_command (string, from_tty);
3865           print_symbol_info (FUNCTIONS_DOMAIN,
3866                              p->symtab,
3867                              p->symbol,
3868                              p->block,
3869                              p->symtab->filename);
3870         }
3871       else
3872         {
3873           int newlen = (strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol)) + 3);
3874
3875           if (newlen > len)
3876             {
3877               string = xrealloc (string, newlen);
3878               len = newlen;
3879             }
3880           strcpy (string, "'");
3881           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol));
3882           strcat (string, "'");
3883
3884           break_command (string, from_tty);
3885           printf_filtered ("<function, no debug info> %s;\n",
3886                            SYMBOL_PRINT_NAME (p->msymbol));
3887         }
3888     }
3889
3890   do_cleanups (old_chain);
3891 }
3892 \f
3893
3894 /* Evaluate if NAME matches SYM_TEXT and SYM_TEXT_LEN.
3895
3896    Either sym_text[sym_text_len] != '(' and then we search for any
3897    symbol starting with SYM_TEXT text.
3898
3899    Otherwise sym_text[sym_text_len] == '(' and then we require symbol name to
3900    be terminated at that point.  Partial symbol tables do not have parameters
3901    information.  */
3902
3903 static int
3904 compare_symbol_name (const char *name, const char *sym_text, int sym_text_len)
3905 {
3906   int (*ncmp) (const char *, const char *, size_t);
3907
3908   ncmp = (case_sensitivity == case_sensitive_on ? strncmp : strncasecmp);
3909
3910   if (ncmp (name, sym_text, sym_text_len) != 0)
3911     return 0;
3912
3913   if (sym_text[sym_text_len] == '(')
3914     {
3915       /* User searches for `name(someth...'.  Require NAME to be terminated.
3916          Normally psymtabs and gdbindex have no parameter types so '\0' will be
3917          present but accept even parameters presence.  In this case this
3918          function is in fact strcmp_iw but whitespace skipping is not supported
3919          for tab completion.  */
3920
3921       if (name[sym_text_len] != '\0' && name[sym_text_len] != '(')
3922         return 0;
3923     }
3924
3925   return 1;
3926 }
3927
3928 /* Free any memory associated with a completion list.  */
3929
3930 static void
3931 free_completion_list (VEC (char_ptr) **list_ptr)
3932 {
3933   int i;
3934   char *p;
3935
3936   for (i = 0; VEC_iterate (char_ptr, *list_ptr, i, p); ++i)
3937     xfree (p);
3938   VEC_free (char_ptr, *list_ptr);
3939 }
3940
3941 /* Callback for make_cleanup.  */
3942
3943 static void
3944 do_free_completion_list (void *list)
3945 {
3946   free_completion_list (list);
3947 }
3948
3949 /* Helper routine for make_symbol_completion_list.  */
3950
3951 static VEC (char_ptr) *return_val;
3952
3953 #define COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL(symbol, sym_text, len, text, word) \
3954       completion_list_add_name \
3955         (SYMBOL_NATURAL_NAME (symbol), (sym_text), (len), (text), (word))
3956
3957 /*  Test to see if the symbol specified by SYMNAME (which is already
3958    demangled for C++ symbols) matches SYM_TEXT in the first SYM_TEXT_LEN
3959    characters.  If so, add it to the current completion list.  */
3960
3961 static void
3962 completion_list_add_name (const char *symname,
3963                           const char *sym_text, int sym_text_len,
3964                           const char *text, const char *word)
3965 {
3966   int newsize;
3967
3968   /* Clip symbols that cannot match.  */
3969   if (!compare_symbol_name (symname, sym_text, sym_text_len))
3970     return;
3971
3972   /* We have a match for a completion, so add SYMNAME to the current list
3973      of matches.  Note that the name is moved to freshly malloc'd space.  */
3974
3975   {
3976     char *new;
3977
3978     if (word == sym_text)
3979       {
3980         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
3981         strcpy (new, symname);
3982       }
3983     else if (word > sym_text)
3984       {
3985         /* Return some portion of symname.  */
3986         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
3987         strcpy (new, symname + (word - sym_text));
3988       }
3989     else
3990       {
3991         /* Return some of SYM_TEXT plus symname.  */
3992         new = xmalloc (strlen (symname) + (sym_text - word) + 5);
3993         strncpy (new, word, sym_text - word);
3994         new[sym_text - word] = '\0';
3995         strcat (new, symname);
3996       }
3997
3998     VEC_safe_push (char_ptr, return_val, new);
3999   }
4000 }
4001
4002 /* ObjC: In case we are completing on a selector, look as the msymbol
4003    again and feed all the selectors into the mill.  */
4004
4005 static void
4006 completion_list_objc_symbol (struct minimal_symbol *msymbol,
4007                              const char *sym_text, int sym_text_len,
4008                              const char *text, const char *word)
4009 {
4010   static char *tmp = NULL;
4011   static unsigned int tmplen = 0;
4012
4013   const char *method, *category, *selector;
4014   char *tmp2 = NULL;
4015
4016   method = SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol);
4017
4018   /* Is it a method?  */
4019   if ((method[0] != '-') && (method[0] != '+'))
4020     return;
4021
4022   if (sym_text[0] == '[')
4023     /* Complete on shortened method method.  */
4024     completion_list_add_name (method + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
4025
4026   while ((strlen (method) + 1) >= tmplen)
4027     {
4028       if (tmplen == 0)
4029         tmplen = 1024;
4030       else
4031         tmplen *= 2;
4032       tmp = xrealloc (tmp, tmplen);
4033     }
4034   selector = strchr (method, ' ');
4035   if (selector != NULL)
4036     selector++;
4037
4038   category = strchr (method, '(');
4039
4040   if ((category != NULL) && (selector != NULL))
4041     {
4042       memcpy (tmp, method, (category - method));
4043       tmp[category - method] = ' ';
4044       memcpy (tmp + (category - method) + 1, selector, strlen (selector) + 1);
4045       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
4046       if (sym_text[0] == '[')
4047         completion_list_add_name (tmp + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
4048     }
4049
4050   if (selector != NULL)
4051     {
4052       /* Complete on selector only.  */
4053       strcpy (tmp, selector);
4054       tmp2 = strchr (tmp, ']');
4055       if (tmp2 != NULL)
4056         *tmp2 = '\0';
4057
4058       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
4059     }
4060 }
4061
4062 /* Break the non-quoted text based on the characters which are in
4063    symbols.  FIXME: This should probably be language-specific.  */
4064
4065 static char *
4066 language_search_unquoted_string (char *text, char *p)
4067 {
4068   for (; p > text; --p)
4069     {
4070       if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
4071         continue;
4072       else
4073         {
4074           if ((current_language->la_language == language_objc))
4075             {
4076               if (p[-1] == ':')     /* Might be part of a method name.  */
4077                 continue;
4078               else if (p[-1] == '[' && (p[-2] == '-' || p[-2] == '+'))
4079                 p -= 2;             /* Beginning of a method name.  */
4080               else if (p[-1] == ' ' || p[-1] == '(' || p[-1] == ')')
4081                 {                   /* Might be part of a method name.  */
4082                   char *t = p;
4083
4084                   /* Seeing a ' ' or a '(' is not conclusive evidence
4085                      that we are in the middle of a method name.  However,
4086                      finding "-[" or "+[" should be pretty un-ambiguous.
4087                      Unfortunately we have to find it now to decide.  */
4088
4089                   while (t > text)
4090                     if (isalnum (t[-1]) || t[-1] == '_' ||
4091                         t[-1] == ' '    || t[-1] == ':' ||
4092                         t[-1] == '('    || t[-1] == ')')
4093                       --t;
4094                     else
4095                       break;
4096
4097                   if (t[-1] == '[' && (t[-2] == '-' || t[-2] == '+'))
4098                     p = t - 2;      /* Method name detected.  */
4099                   /* Else we leave with p unchanged.  */
4100                 }
4101             }
4102           break;
4103         }
4104     }
4105   return p;
4106 }
4107
4108 static void
4109 completion_list_add_fields (struct symbol *sym, char *sym_text,
4110                             int sym_text_len, char *text, char *word)
4111 {
4112   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
4113     {
4114       struct type *t = SYMBOL_TYPE (sym);
4115       enum type_code c = TYPE_CODE (t);
4116       int j;
4117
4118       if (c == TYPE_CODE_UNION || c == TYPE_CODE_STRUCT)
4119         for (j = TYPE_N_BASECLASSES (t); j < TYPE_NFIELDS (t); j++)
4120           if (TYPE_FIELD_NAME (t, j))
4121             completion_list_add_name (TYPE_FIELD_NAME (t, j),
4122                                       sym_text, sym_text_len, text, word);
4123     }
4124 }
4125
4126 /* Type of the user_data argument passed to add_macro_name or
4127    expand_partial_symbol_name.  The contents are simply whatever is
4128    needed by completion_list_add_name.  */
4129 struct add_name_data
4130 {
4131   char *sym_text;
4132   int sym_text_len;
4133   char *text;
4134   char *word;
4135 };
4136
4137 /* A callback used with macro_for_each and macro_for_each_in_scope.
4138    This adds a macro's name to the current completion list.  */
4139
4140 static void
4141 add_macro_name (const char *name, const struct macro_definition *ignore,
4142                 struct macro_source_file *ignore2, int ignore3,
4143                 void *user_data)
4144 {
4145   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
4146
4147   completion_list_add_name ((char *) name,
4148                             datum->sym_text, datum->sym_text_len,
4149                             datum->text, datum->word);
4150 }
4151
4152 /* A callback for expand_partial_symbol_names.  */
4153
4154 static int
4155 expand_partial_symbol_name (const char *name, void *user_data)
4156 {
4157   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
4158
4159   return compare_symbol_name (name, datum->sym_text, datum->sym_text_len);
4160 }
4161
4162 VEC (char_ptr) *
4163 default_make_symbol_completion_list_break_on (char *text, char *word,
4164                                               const char *break_on)
4165 {
4166   /* Problem: All of the symbols have to be copied because readline
4167      frees them.  I'm not going to worry about this; hopefully there
4168      won't be that many.  */
4169
4170   struct symbol *sym;
4171   struct symtab *s;
4172   struct minimal_symbol *msymbol;
4173   struct objfile *objfile;
4174   struct block *b;
4175   const struct block *surrounding_static_block, *surrounding_global_block;
4176   struct block_iterator iter;
4177   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
4178   char *sym_text;
4179   /* Length of sym_text.  */
4180   int sym_text_len;
4181   struct add_name_data datum;
4182   struct cleanup *back_to;
4183
4184   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.  */
4185   {
4186     char *p;
4187     char quote_found;
4188     char *quote_pos = NULL;
4189
4190     /* First see if this is a quoted string.  */
4191     quote_found = '\0';
4192     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
4193       {
4194         if (quote_found != '\0')
4195           {
4196             if (*p == quote_found)
4197               /* Found close quote.  */
4198               quote_found = '\0';
4199             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
4200               /* A backslash followed by the quote character
4201                  doesn't end the string.  */
4202               ++p;
4203           }
4204         else if (*p == '\'' || *p == '"')
4205           {
4206             quote_found = *p;
4207             quote_pos = p;
4208           }
4209       }
4210     if (quote_found == '\'')
4211       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
4212       sym_text = quote_pos + 1;
4213     else if (quote_found == '"')
4214       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
4215          to complete it any other way.  */
4216       {
4217         return NULL;
4218       }
4219     else
4220       {
4221         /* It is not a quoted string.  Break it based on the characters
4222            which are in symbols.  */
4223         while (p > text)
4224           {
4225             if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0'
4226                 || p[-1] == ':' || strchr (break_on, p[-1]) != NULL)
4227               --p;
4228             else
4229               break;
4230           }
4231         sym_text = p;
4232       }
4233   }
4234
4235   sym_text_len = strlen (sym_text);
4236
4237   /* Prepare SYM_TEXT_LEN for compare_symbol_name.  */
4238
4239   if (current_language->la_language == language_cplus
4240       || current_language->la_language == language_java
4241       || current_language->la_language == language_fortran)
4242     {
4243       /* These languages may have parameters entered by user but they are never
4244          present in the partial symbol tables.  */
4245
4246       const char *cs = memchr (sym_text, '(', sym_text_len);
4247
4248       if (cs)
4249         sym_text_len = cs - sym_text;
4250     }
4251   gdb_assert (sym_text[sym_text_len] == '\0' || sym_text[sym_text_len] == '(');
4252
4253   return_val = NULL;
4254   back_to = make_cleanup (do_free_completion_list, &return_val);
4255
4256   datum.sym_text = sym_text;
4257   datum.sym_text_len = sym_text_len;
4258   datum.text = text;
4259   datum.word = word;
4260
4261   /* Look through the partial symtabs for all symbols which begin
4262      by matching SYM_TEXT.  Expand all CUs that you find to the list.
4263      The real names will get added by COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL below.  */
4264   expand_partial_symbol_names (expand_partial_symbol_name, &datum);
4265
4266   /* At this point scan through the misc symbol vectors and add each
4267      symbol you find to the list.  Eventually we want to ignore
4268      anything that isn't a text symbol (everything else will be
4269      handled by the psymtab code above).  */
4270
4271   ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
4272   {
4273     QUIT;
4274     COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (msymbol, sym_text, sym_text_len, text, word);
4275
4276     completion_list_objc_symbol (msymbol, sym_text, sym_text_len, text, word);
4277   }
4278
4279   /* Search upwards from currently selected frame (so that we can
4280      complete on local vars).  Also catch fields of types defined in
4281      this places which match our text string.  Only complete on types
4282      visible from current context.  */
4283
4284   b = get_selected_block (0);
4285   surrounding_static_block = block_static_block (b);
4286   surrounding_global_block = block_global_block (b);
4287   if (surrounding_static_block != NULL)
4288     while (b != surrounding_static_block)
4289       {
4290         QUIT;
4291
4292         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4293           {
4294             COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text,
4295                                         word);
4296             completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text,
4297                                         word);
4298           }
4299
4300         /* Stop when we encounter an enclosing function.  Do not stop for
4301            non-inlined functions - the locals of the enclosing function
4302            are in scope for a nested function.  */
4303         if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
4304           break;
4305         b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
4306       }
4307
4308   /* Add fields from the file's types; symbols will be added below.  */
4309
4310   if (surrounding_static_block != NULL)
4311     ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_static_block, iter, sym)
4312       completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4313
4314   if (surrounding_global_block != NULL)
4315       ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_global_block, iter, sym)
4316         completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4317
4318   /* Go through the symtabs and check the externs and statics for
4319      symbols which match.  */
4320
4321   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
4322   {
4323     QUIT;
4324     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
4325     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4326       {
4327         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4328       }
4329   }
4330
4331   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
4332   {
4333     QUIT;
4334     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
4335     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4336       {
4337         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4338       }
4339   }
4340
4341   if (current_language->la_macro_expansion == macro_expansion_c)
4342     {
4343       struct macro_scope *scope;
4344
4345       /* Add any macros visible in the default scope.  Note that this
4346          may yield the occasional wrong result, because an expression
4347          might be evaluated in a scope other than the default.  For
4348          example, if the user types "break file:line if <TAB>", the
4349          resulting expression will be evaluated at "file:line" -- but
4350          at there does not seem to be a way to detect this at
4351          completion time.  */
4352       scope = default_macro_scope ();
4353       if (scope)
4354         {
4355           macro_for_each_in_scope (scope->file, scope->line,
4356                                    add_macro_name, &datum);
4357           xfree (scope);
4358         }
4359
4360       /* User-defined macros are always visible.  */
4361       macro_for_each (macro_user_macros, add_macro_name, &datum);
4362     }
4363
4364   discard_cleanups (back_to);
4365   return (return_val);
4366 }
4367
4368 VEC (char_ptr) *
4369 default_make_symbol_completion_list (char *text, char *word)
4370 {
4371   return default_make_symbol_completion_list_break_on (text, word, "");
4372 }
4373
4374 /* Return a vector of all symbols (regardless of class) which begin by
4375    matching TEXT.  If the answer is no symbols, then the return value
4376    is NULL.  */
4377
4378 VEC (char_ptr) *
4379 make_symbol_completion_list (char *text, char *word)
4380 {
4381   return current_language->la_make_symbol_completion_list (text, word);
4382 }
4383
4384 /* Like make_symbol_completion_list, but suitable for use as a
4385    completion function.  */
4386
4387 VEC (char_ptr) *
4388 make_symbol_completion_list_fn (struct cmd_list_element *ignore,
4389                                 char *text, char *word)
4390 {
4391   return make_symbol_completion_list (text, word);
4392 }
4393
4394 /* Like make_symbol_completion_list, but returns a list of symbols
4395    defined in a source file FILE.  */
4396
4397 VEC (char_ptr) *
4398 make_file_symbol_completion_list (char *text, char *word, char *srcfile)
4399 {
4400   struct symbol *sym;
4401   struct symtab *s;
4402   struct block *b;
4403   struct block_iterator iter;
4404   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
4405   char *sym_text;
4406   /* Length of sym_text.  */
4407   int sym_text_len;
4408
4409   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
4410      FIXME: This should be language-specific.  */
4411   {
4412     char *p;
4413     char quote_found;
4414     char *quote_pos = NULL;
4415
4416     /* First see if this is a quoted string.  */
4417     quote_found = '\0';
4418     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
4419       {
4420         if (quote_found != '\0')
4421           {
4422             if (*p == quote_found)
4423               /* Found close quote.  */
4424               quote_found = '\0';
4425             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
4426               /* A backslash followed by the quote character
4427                  doesn't end the string.  */
4428               ++p;
4429           }
4430         else if (*p == '\'' || *p == '"')
4431           {
4432             quote_found = *p;
4433             quote_pos = p;
4434           }
4435       }
4436     if (quote_found == '\'')
4437       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
4438       sym_text = quote_pos + 1;
4439     else if (quote_found == '"')
4440       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
4441          to complete it any other way.  */
4442       {
4443         return NULL;
4444       }
4445     else
4446       {
4447         /* Not a quoted string.  */
4448         sym_text = language_search_unquoted_string (text, p);
4449       }
4450   }
4451
4452   sym_text_len = strlen (sym_text);
4453
4454   return_val = NULL;
4455
4456   /* Find the symtab for SRCFILE (this loads it if it was not yet read
4457      in).  */
4458   s = lookup_symtab (srcfile);
4459   if (s == NULL)
4460     {
4461       /* Maybe they typed the file with leading directories, while the
4462          symbol tables record only its basename.  */
4463       const char *tail = lbasename (srcfile);
4464
4465       if (tail > srcfile)
4466         s = lookup_symtab (tail);
4467     }
4468
4469   /* If we have no symtab for that file, return an empty list.  */
4470   if (s == NULL)
4471     return (return_val);
4472
4473   /* Go through this symtab and check the externs and statics for
4474      symbols which match.  */
4475
4476   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
4477   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4478     {
4479       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4480     }
4481
4482   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
4483   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4484     {
4485       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4486     }
4487
4488   return (return_val);
4489 }
4490
4491 /* A helper function for make_source_files_completion_list.  It adds
4492    another file name to a list of possible completions, growing the
4493    list as necessary.  */
4494
4495 static void
4496 add_filename_to_list (const char *fname, char *text, char *word,
4497                       VEC (char_ptr) **list)
4498 {
4499   char *new;
4500   size_t fnlen = strlen (fname);
4501
4502   if (word == text)
4503     {
4504       /* Return exactly fname.  */
4505       new = xmalloc (fnlen + 5);
4506       strcpy (new, fname);
4507     }
4508   else if (word > text)
4509     {
4510       /* Return some portion of fname.  */
4511       new = xmalloc (fnlen + 5);
4512       strcpy (new, fname + (word - text));
4513     }
4514   else
4515     {
4516       /* Return some of TEXT plus fname.  */
4517       new = xmalloc (fnlen + (text - word) + 5);
4518       strncpy (new, word, text - word);
4519       new[text - word] = '\0';
4520       strcat (new, fname);
4521     }
4522   VEC_safe_push (char_ptr, *list, new);
4523 }
4524
4525 static int
4526 not_interesting_fname (const char *fname)
4527 {
4528   static const char *illegal_aliens[] = {
4529     "_globals_",        /* inserted by coff_symtab_read */
4530     NULL
4531   };
4532   int i;
4533
4534   for (i = 0; illegal_aliens[i]; i++)
4535     {
4536       if (filename_cmp (fname, illegal_aliens[i]) == 0)
4537         return 1;
4538     }
4539   return 0;
4540 }
4541
4542 /* An object of this type is passed as the user_data argument to
4543    map_partial_symbol_filenames.  */
4544 struct add_partial_filename_data
4545 {
4546   int *first;
4547   char *text;
4548   char *word;
4549   int text_len;
4550   VEC (char_ptr) **list;
4551 };
4552
4553 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
4554
4555 static void
4556 maybe_add_partial_symtab_filename (const char *filename, const char *fullname,
4557                                    void *user_data)
4558 {
4559   struct add_partial_filename_data *data = user_data;
4560
4561   if (not_interesting_fname (filename))
4562     return;
4563   if (!filename_seen (filename, 1, data->first)
4564       && filename_ncmp (filename, data->text, data->text_len) == 0)
4565     {
4566       /* This file matches for a completion; add it to the
4567          current list of matches.  */
4568       add_filename_to_list (filename, data->text, data->word, data->list);
4569     }
4570   else
4571     {
4572       const char *base_name = lbasename (filename);
4573
4574       if (base_name != filename
4575           && !filename_seen (base_name, 1, data->first)
4576           && filename_ncmp (base_name, data->text, data->text_len) == 0)
4577         add_filename_to_list (base_name, data->text, data->word, data->list);
4578     }
4579 }
4580
4581 /* Return a vector of all source files whose names begin with matching
4582    TEXT.  The file names are looked up in the symbol tables of this
4583    program.  If the answer is no matchess, then the return value is
4584    NULL.  */
4585
4586 VEC (char_ptr) *
4587 make_source_files_completion_list (char *text, char *word)
4588 {
4589   struct symtab *s;
4590   struct objfile *objfile;
4591   int first = 1;
4592   size_t text_len = strlen (text);
4593   VEC (char_ptr) *list = NULL;
4594   const char *base_name;
4595   struct add_partial_filename_data datum;
4596   struct cleanup *back_to;
4597
4598   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
4599     return list;
4600
4601   back_to = make_cleanup (do_free_completion_list, &list);
4602
4603   ALL_SYMTABS (objfile, s)
4604     {
4605       if (not_interesting_fname (s->filename))
4606         continue;
4607       if (!filename_seen (s->filename, 1, &first)
4608           && filename_ncmp (s->filename, text, text_len) == 0)
4609         {
4610           /* This file matches for a completion; add it to the current
4611              list of matches.  */
4612           add_filename_to_list (s->filename, text, word, &list);
4613         }
4614       else
4615         {
4616           /* NOTE: We allow the user to type a base name when the
4617              debug info records leading directories, but not the other
4618              way around.  This is what subroutines of breakpoint
4619              command do when they parse file names.  */
4620           base_name = lbasename (s->filename);
4621           if (base_name != s->filename
4622               && !filename_seen (base_name, 1, &first)
4623               && filename_ncmp (base_name, text, text_len) == 0)
4624             add_filename_to_list (base_name, text, word, &list);
4625         }
4626     }
4627
4628   datum.first = &first;
4629   datum.text = text;
4630   datum.word = word;
4631   datum.text_len = text_len;
4632   datum.list = &list;
4633   map_partial_symbol_filenames (maybe_add_partial_symtab_filename, &datum,
4634                                 0 /*need_fullname*/);
4635   discard_cleanups (back_to);
4636
4637   return list;
4638 }
4639
4640 /* Determine if PC is in the prologue of a function.  The prologue is the area
4641    between the first instruction of a function, and the first executable line.
4642    Returns 1 if PC *might* be in prologue, 0 if definately *not* in prologue.
4643
4644    If non-zero, func_start is where we think the prologue starts, possibly
4645    by previous examination of symbol table information.  */
4646
4647 int
4648 in_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc, CORE_ADDR func_start)
4649 {
4650   struct symtab_and_line sal;
4651   CORE_ADDR func_addr, func_end;
4652
4653   /* We have several sources of information we can consult to figure
4654      this out.
4655      - Compilers usually emit line number info that marks the prologue
4656        as its own "source line".  So the ending address of that "line"
4657        is the end of the prologue.  If available, this is the most
4658        reliable method.
4659      - The minimal symbols and partial symbols, which can usually tell
4660        us the starting and ending addresses of a function.
4661      - If we know the function's start address, we can call the
4662        architecture-defined gdbarch_skip_prologue function to analyze the
4663        instruction stream and guess where the prologue ends.
4664      - Our `func_start' argument; if non-zero, this is the caller's
4665        best guess as to the function's entry point.  At the time of
4666        this writing, handle_inferior_event doesn't get this right, so
4667        it should be our last resort.  */
4668
4669   /* Consult the partial symbol table, to find which function
4670      the PC is in.  */
4671   if (! find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, &func_end))
4672     {
4673       CORE_ADDR prologue_end;
4674
4675       /* We don't even have minsym information, so fall back to using
4676          func_start, if given.  */
4677       if (! func_start)
4678         return 1;               /* We *might* be in a prologue.  */
4679
4680       prologue_end = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, func_start);
4681
4682       return func_start <= pc && pc < prologue_end;
4683     }
4684
4685   /* If we have line number information for the function, that's
4686      usually pretty reliable.  */
4687   sal = find_pc_line (func_addr, 0);
4688
4689   /* Now sal describes the source line at the function's entry point,
4690      which (by convention) is the prologue.  The end of that "line",
4691      sal.end, is the end of the prologue.
4692
4693      Note that, for functions whose source code is all on a single
4694      line, the line number information doesn't always end up this way.
4695      So we must verify that our purported end-of-prologue address is
4696      *within* the function, not at its start or end.  */
4697   if (sal.line == 0
4698       || sal.end <= func_addr
4699       || func_end <= sal.end)
4700     {
4701       /* We don't have any good line number info, so use the minsym
4702          information, together with the architecture-specific prologue
4703          scanning code.  */
4704       CORE_ADDR prologue_end = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, func_addr);
4705
4706       return func_addr <= pc && pc < prologue_end;
4707     }
4708
4709   /* We have line number info, and it looks good.  */
4710   return func_addr <= pc && pc < sal.end;
4711 }
4712
4713 /* Given PC at the function's start address, attempt to find the
4714    prologue end using SAL information.  Return zero if the skip fails.
4715
4716    A non-optimized prologue traditionally has one SAL for the function
4717    and a second for the function body.  A single line function has
4718    them both pointing at the same line.
4719
4720    An optimized prologue is similar but the prologue may contain
4721    instructions (SALs) from the instruction body.  Need to skip those
4722    while not getting into the function body.
4723
4724    The functions end point and an increasing SAL line are used as
4725    indicators of the prologue's endpoint.
4726
4727    This code is based on the function refine_prologue_limit
4728    (found in ia64).  */
4729
4730 CORE_ADDR
4731 skip_prologue_using_sal (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR func_addr)
4732 {
4733   struct symtab_and_line prologue_sal;
4734   CORE_ADDR start_pc;
4735   CORE_ADDR end_pc;
4736   struct block *bl;
4737
4738   /* Get an initial range for the function.  */
4739   find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &start_pc, &end_pc);
4740   start_pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
4741
4742   prologue_sal = find_pc_line (start_pc, 0);
4743   if (prologue_sal.line != 0)
4744     {
4745       /* For languages other than assembly, treat two consecutive line
4746          entries at the same address as a zero-instruction prologue.
4747          The GNU assembler emits separate line notes for each instruction
4748          in a multi-instruction macro, but compilers generally will not
4749          do this.  */
4750       if (prologue_sal.symtab->language != language_asm)
4751         {
4752           struct linetable *linetable = LINETABLE (prologue_sal.symtab);
4753           int idx = 0;
4754
4755           /* Skip any earlier lines, and any end-of-sequence marker
4756              from a previous function.  */
4757           while (linetable->item[idx].pc != prologue_sal.pc
4758                  || linetable->item[idx].line == 0)
4759             idx++;
4760
4761           if (idx+1 < linetable->nitems
4762               && linetable->item[idx+1].line != 0
4763               && linetable->item[idx+1].pc == start_pc)
4764             return start_pc;
4765         }
4766
4767       /* If there is only one sal that covers the entire function,
4768          then it is probably a single line function, like
4769          "foo(){}".  */
4770       if (prologue_sal.end >= end_pc)
4771         return 0;
4772
4773       while (prologue_sal.end < end_pc)
4774         {
4775           struct symtab_and_line sal;
4776
4777           sal = find_pc_line (prologue_sal.end, 0);
4778           if (sal.line == 0)
4779             break;
4780           /* Assume that a consecutive SAL for the same (or larger)
4781              line mark the prologue -> body transition.  */
4782           if (sal.line >= prologue_sal.line)
4783             break;
4784
4785           /* The line number is smaller.  Check that it's from the
4786              same function, not something inlined.  If it's inlined,
4787              then there is no point comparing the line numbers.  */
4788           bl = block_for_pc (prologue_sal.end);
4789           while (bl)
4790             {
4791               if (block_inlined_p (bl))
4792                 break;
4793               if (BLOCK_FUNCTION (bl))
4794                 {
4795                   bl = NULL;
4796                   break;
4797                 }
4798               bl = BLOCK_SUPERBLOCK (bl);
4799             }
4800           if (bl != NULL)
4801             break;
4802
4803           /* The case in which compiler's optimizer/scheduler has
4804              moved instructions into the prologue.  We look ahead in
4805              the function looking for address ranges whose
4806              corresponding line number is less the first one that we
4807              found for the function.  This is more conservative then
4808              refine_prologue_limit which scans a large number of SALs
4809              looking for any in the prologue.  */
4810           prologue_sal = sal;
4811         }
4812     }
4813
4814   if (prologue_sal.end < end_pc)
4815     /* Return the end of this line, or zero if we could not find a
4816        line.  */
4817     return prologue_sal.end;
4818   else
4819     /* Don't return END_PC, which is past the end of the function.  */
4820     return prologue_sal.pc;
4821 }
4822 \f
4823 /* Track MAIN */
4824 static char *name_of_main;
4825 enum language language_of_main = language_unknown;
4826
4827 void
4828 set_main_name (const char *name)
4829 {
4830   if (name_of_main != NULL)
4831     {
4832       xfree (name_of_main);
4833       name_of_main = NULL;
4834       language_of_main = language_unknown;
4835     }
4836   if (name != NULL)
4837     {
4838       name_of_main = xstrdup (name);
4839       language_of_main = language_unknown;
4840     }
4841 }
4842
4843 /* Deduce the name of the main procedure, and set NAME_OF_MAIN
4844    accordingly.  */
4845
4846 static void
4847 find_main_name (void)
4848 {
4849   const char *new_main_name;
4850
4851   /* Try to see if the main procedure is in Ada.  */
4852   /* FIXME: brobecker/2005-03-07: Another way of doing this would
4853      be to add a new method in the language vector, and call this
4854      method for each language until one of them returns a non-empty
4855      name.  This would allow us to remove this hard-coded call to
4856      an Ada function.  It is not clear that this is a better approach
4857      at this point, because all methods need to be written in a way
4858      such that false positives never be returned.  For instance, it is
4859      important that a method does not return a wrong name for the main
4860      procedure if the main procedure is actually written in a different
4861      language.  It is easy to guaranty this with Ada, since we use a
4862      special symbol generated only when the main in Ada to find the name
4863      of the main procedure.  It is difficult however to see how this can
4864      be guarantied for languages such as C, for instance.  This suggests
4865      that order of call for these methods becomes important, which means
4866      a more complicated approach.  */
4867   new_main_name = ada_main_name ();
4868   if (new_main_name != NULL)
4869     {
4870       set_main_name (new_main_name);
4871       return;
4872     }
4873
4874   new_main_name = go_main_name ();
4875   if (new_main_name != NULL)
4876     {
4877       set_main_name (new_main_name);
4878       return;
4879     }
4880
4881   new_main_name = pascal_main_name ();
4882   if (new_main_name != NULL)
4883     {
4884       set_main_name (new_main_name);
4885       return;
4886     }
4887
4888   /* The languages above didn't identify the name of the main procedure.
4889      Fallback to "main".  */
4890   set_main_name ("main");
4891 }
4892
4893 char *
4894 main_name (void)
4895 {
4896   if (name_of_main == NULL)
4897     find_main_name ();
4898
4899   return name_of_main;
4900 }
4901
4902 /* Handle ``executable_changed'' events for the symtab module.  */
4903
4904 static void
4905 symtab_observer_executable_changed (void)
4906 {
4907   /* NAME_OF_MAIN may no longer be the same, so reset it for now.  */
4908   set_main_name (NULL);
4909 }
4910
4911 /* Return 1 if the supplied producer string matches the ARM RealView
4912    compiler (armcc).  */
4913
4914 int
4915 producer_is_realview (const char *producer)
4916 {
4917   static const char *const arm_idents[] = {
4918     "ARM C Compiler, ADS",
4919     "Thumb C Compiler, ADS",
4920     "ARM C++ Compiler, ADS",
4921     "Thumb C++ Compiler, ADS",
4922     "ARM/Thumb C/C++ Compiler, RVCT",
4923     "ARM C/C++ Compiler, RVCT"
4924   };
4925   int i;
4926
4927   if (producer == NULL)
4928     return 0;
4929
4930   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (arm_idents); i++)
4931     if (strncmp (producer, arm_idents[i], strlen (arm_idents[i])) == 0)
4932       return 1;
4933
4934   return 0;
4935 }
4936
4937 void
4938 _initialize_symtab (void)
4939 {
4940   add_info ("variables", variables_info, _("\
4941 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
4942   if (dbx_commands)
4943     add_com ("whereis", class_info, variables_info, _("\
4944 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
4945
4946   add_info ("functions", functions_info,
4947             _("All function names, or those matching REGEXP."));
4948
4949   /* FIXME:  This command has at least the following problems:
4950      1.  It prints builtin types (in a very strange and confusing fashion).
4951      2.  It doesn't print right, e.g. with
4952      typedef struct foo *FOO
4953      type_print prints "FOO" when we want to make it (in this situation)
4954      print "struct foo *".
4955      I also think "ptype" or "whatis" is more likely to be useful (but if
4956      there is much disagreement "info types" can be fixed).  */
4957   add_info ("types", types_info,
4958             _("All type names, or those matching REGEXP."));
4959
4960   add_info ("sources", sources_info,
4961             _("Source files in the program."));
4962
4963   add_com ("rbreak", class_breakpoint, rbreak_command,
4964            _("Set a breakpoint for all functions matching REGEXP."));
4965
4966   if (xdb_commands)
4967     {
4968       add_com ("lf", class_info, sources_info,
4969                _("Source files in the program"));
4970       add_com ("lg", class_info, variables_info, _("\
4971 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
4972     }
4973
4974   add_setshow_enum_cmd ("multiple-symbols", no_class,
4975                         multiple_symbols_modes, &multiple_symbols_mode,
4976                         _("\
4977 Set the debugger behavior when more than one symbol are possible matches\n\
4978 in an expression."), _("\
4979 Show how the debugger handles ambiguities in expressions."), _("\
4980 Valid values are \"ask\", \"all\", \"cancel\", and the default is \"all\"."),
4981                         NULL, NULL, &setlist, &showlist);
4982
4983   add_setshow_boolean_cmd ("basenames-may-differ", class_obscure,
4984                            &basenames_may_differ, _("\
4985 Set whether a source file may have multiple base names."), _("\
4986 Show whether a source file may have multiple base names."), _("\
4987 (A \"base name\" is the name of a file with the directory part removed.\n\
4988 Example: The base name of \"/home/user/hello.c\" is \"hello.c\".)\n\
4989 If set, GDB will canonicalize file names (e.g., expand symlinks)\n\
4990 before comparing them.  Canonicalization is an expensive operation,\n\
4991 but it allows the same file be known by more than one base name.\n\
4992 If not set (the default), all source files are assumed to have just\n\
4993 one base name, and gdb will do file name comparisons more efficiently."),
4994                            NULL, NULL,
4995                            &setlist, &showlist);
4996
4997   add_setshow_boolean_cmd ("symtab-create", no_class, &symtab_create_debug,
4998                            _("Set debugging of symbol table creation."),
4999                            _("Show debugging of symbol table creation."), _("\
5000 When enabled, debugging messages are printed when building symbol tables."),
5001                             NULL,
5002                             NULL,
5003                             &setdebuglist, &showdebuglist);
5004
5005   observer_attach_executable_changed (symtab_observer_executable_changed);
5006 }