db705901caffa74691e303aa687006beda3b8cc6
[external/binutils.git] / gdb / symtab.c
1 /* Symbol table lookup for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2017 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "symtab.h"
22 #include "gdbtypes.h"
23 #include "gdbcore.h"
24 #include "frame.h"
25 #include "target.h"
26 #include "value.h"
27 #include "symfile.h"
28 #include "objfiles.h"
29 #include "gdbcmd.h"
30 #include "gdb_regex.h"
31 #include "expression.h"
32 #include "language.h"
33 #include "demangle.h"
34 #include "inferior.h"
35 #include "source.h"
36 #include "filenames.h"          /* for FILENAME_CMP */
37 #include "objc-lang.h"
38 #include "d-lang.h"
39 #include "ada-lang.h"
40 #include "go-lang.h"
41 #include "p-lang.h"
42 #include "addrmap.h"
43 #include "cli/cli-utils.h"
44 #include "fnmatch.h"
45 #include "hashtab.h"
46
47 #include "gdb_obstack.h"
48 #include "block.h"
49 #include "dictionary.h"
50
51 #include <sys/types.h>
52 #include <fcntl.h>
53 #include <sys/stat.h>
54 #include <ctype.h>
55 #include "cp-abi.h"
56 #include "cp-support.h"
57 #include "observer.h"
58 #include "solist.h"
59 #include "macrotab.h"
60 #include "macroscope.h"
61
62 #include "parser-defs.h"
63 #include "completer.h"
64 #include "progspace-and-thread.h"
65 #include "common/gdb_optional.h"
66 #include "filename-seen-cache.h"
67 #include "arch-utils.h"
68 #include <algorithm>
69
70 /* Forward declarations for local functions.  */
71
72 static void rbreak_command (char *, int);
73
74 static int find_line_common (struct linetable *, int, int *, int);
75
76 static struct block_symbol
77   lookup_symbol_aux (const char *name,
78                      const struct block *block,
79                      const domain_enum domain,
80                      enum language language,
81                      struct field_of_this_result *);
82
83 static
84 struct block_symbol lookup_local_symbol (const char *name,
85                                          const struct block *block,
86                                          const domain_enum domain,
87                                          enum language language);
88
89 static struct block_symbol
90   lookup_symbol_in_objfile (struct objfile *objfile, int block_index,
91                             const char *name, const domain_enum domain);
92
93 /* See symtab.h.  */
94 const struct block_symbol null_block_symbol = { NULL, NULL };
95
96 /* Program space key for finding name and language of "main".  */
97
98 static const struct program_space_data *main_progspace_key;
99
100 /* Type of the data stored on the program space.  */
101
102 struct main_info
103 {
104   /* Name of "main".  */
105
106   char *name_of_main;
107
108   /* Language of "main".  */
109
110   enum language language_of_main;
111 };
112
113 /* Program space key for finding its symbol cache.  */
114
115 static const struct program_space_data *symbol_cache_key;
116
117 /* The default symbol cache size.
118    There is no extra cpu cost for large N (except when flushing the cache,
119    which is rare).  The value here is just a first attempt.  A better default
120    value may be higher or lower.  A prime number can make up for a bad hash
121    computation, so that's why the number is what it is.  */
122 #define DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE 1021
123
124 /* The maximum symbol cache size.
125    There's no method to the decision of what value to use here, other than
126    there's no point in allowing a user typo to make gdb consume all memory.  */
127 #define MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE (1024*1024)
128
129 /* symbol_cache_lookup returns this if a previous lookup failed to find the
130    symbol in any objfile.  */
131 #define SYMBOL_LOOKUP_FAILED \
132  ((struct block_symbol) {(struct symbol *) 1, NULL})
133 #define SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P(SIB) (SIB.symbol == (struct symbol *) 1)
134
135 /* Recording lookups that don't find the symbol is just as important, if not
136    more so, than recording found symbols.  */
137
138 enum symbol_cache_slot_state
139 {
140   SYMBOL_SLOT_UNUSED,
141   SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND,
142   SYMBOL_SLOT_FOUND
143 };
144
145 struct symbol_cache_slot
146 {
147   enum symbol_cache_slot_state state;
148
149   /* The objfile that was current when the symbol was looked up.
150      This is only needed for global blocks, but for simplicity's sake
151      we allocate the space for both.  If data shows the extra space used
152      for static blocks is a problem, we can split things up then.
153
154      Global blocks need cache lookup to include the objfile context because
155      we need to account for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
156      which can traverse objfiles in, effectively, any order, depending on
157      the current objfile, thus affecting which symbol is found.  Normally,
158      only the current objfile is searched first, and then the rest are
159      searched in recorded order; but putting cache lookup inside
160      gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order would be awkward.
161      Instead we just make the current objfile part of the context of
162      cache lookup.  This means we can record the same symbol multiple times,
163      each with a different "current objfile" that was in effect when the
164      lookup was saved in the cache, but cache space is pretty cheap.  */
165   const struct objfile *objfile_context;
166
167   union
168   {
169     struct block_symbol found;
170     struct
171     {
172       char *name;
173       domain_enum domain;
174     } not_found;
175   } value;
176 };
177
178 /* Symbols don't specify global vs static block.
179    So keep them in separate caches.  */
180
181 struct block_symbol_cache
182 {
183   unsigned int hits;
184   unsigned int misses;
185   unsigned int collisions;
186
187   /* SYMBOLS is a variable length array of this size.
188      One can imagine that in general one cache (global/static) should be a
189      fraction of the size of the other, but there's no data at the moment
190      on which to decide.  */
191   unsigned int size;
192
193   struct symbol_cache_slot symbols[1];
194 };
195
196 /* The symbol cache.
197
198    Searching for symbols in the static and global blocks over multiple objfiles
199    again and again can be slow, as can searching very big objfiles.  This is a
200    simple cache to improve symbol lookup performance, which is critical to
201    overall gdb performance.
202
203    Symbols are hashed on the name, its domain, and block.
204    They are also hashed on their objfile for objfile-specific lookups.  */
205
206 struct symbol_cache
207 {
208   struct block_symbol_cache *global_symbols;
209   struct block_symbol_cache *static_symbols;
210 };
211
212 /* When non-zero, print debugging messages related to symtab creation.  */
213 unsigned int symtab_create_debug = 0;
214
215 /* When non-zero, print debugging messages related to symbol lookup.  */
216 unsigned int symbol_lookup_debug = 0;
217
218 /* The size of the cache is staged here.  */
219 static unsigned int new_symbol_cache_size = DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE;
220
221 /* The current value of the symbol cache size.
222    This is saved so that if the user enters a value too big we can restore
223    the original value from here.  */
224 static unsigned int symbol_cache_size = DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE;
225
226 /* Non-zero if a file may be known by two different basenames.
227    This is the uncommon case, and significantly slows down gdb.
228    Default set to "off" to not slow down the common case.  */
229 int basenames_may_differ = 0;
230
231 /* Allow the user to configure the debugger behavior with respect
232    to multiple-choice menus when more than one symbol matches during
233    a symbol lookup.  */
234
235 const char multiple_symbols_ask[] = "ask";
236 const char multiple_symbols_all[] = "all";
237 const char multiple_symbols_cancel[] = "cancel";
238 static const char *const multiple_symbols_modes[] =
239 {
240   multiple_symbols_ask,
241   multiple_symbols_all,
242   multiple_symbols_cancel,
243   NULL
244 };
245 static const char *multiple_symbols_mode = multiple_symbols_all;
246
247 /* Read-only accessor to AUTO_SELECT_MODE.  */
248
249 const char *
250 multiple_symbols_select_mode (void)
251 {
252   return multiple_symbols_mode;
253 }
254
255 /* Return the name of a domain_enum.  */
256
257 const char *
258 domain_name (domain_enum e)
259 {
260   switch (e)
261     {
262     case UNDEF_DOMAIN: return "UNDEF_DOMAIN";
263     case VAR_DOMAIN: return "VAR_DOMAIN";
264     case STRUCT_DOMAIN: return "STRUCT_DOMAIN";
265     case MODULE_DOMAIN: return "MODULE_DOMAIN";
266     case LABEL_DOMAIN: return "LABEL_DOMAIN";
267     case COMMON_BLOCK_DOMAIN: return "COMMON_BLOCK_DOMAIN";
268     default: gdb_assert_not_reached ("bad domain_enum");
269     }
270 }
271
272 /* Return the name of a search_domain .  */
273
274 const char *
275 search_domain_name (enum search_domain e)
276 {
277   switch (e)
278     {
279     case VARIABLES_DOMAIN: return "VARIABLES_DOMAIN";
280     case FUNCTIONS_DOMAIN: return "FUNCTIONS_DOMAIN";
281     case TYPES_DOMAIN: return "TYPES_DOMAIN";
282     case ALL_DOMAIN: return "ALL_DOMAIN";
283     default: gdb_assert_not_reached ("bad search_domain");
284     }
285 }
286
287 /* See symtab.h.  */
288
289 struct symtab *
290 compunit_primary_filetab (const struct compunit_symtab *cust)
291 {
292   gdb_assert (COMPUNIT_FILETABS (cust) != NULL);
293
294   /* The primary file symtab is the first one in the list.  */
295   return COMPUNIT_FILETABS (cust);
296 }
297
298 /* See symtab.h.  */
299
300 enum language
301 compunit_language (const struct compunit_symtab *cust)
302 {
303   struct symtab *symtab = compunit_primary_filetab (cust);
304
305 /* The language of the compunit symtab is the language of its primary
306    source file.  */
307   return SYMTAB_LANGUAGE (symtab);
308 }
309
310 /* See whether FILENAME matches SEARCH_NAME using the rule that we
311    advertise to the user.  (The manual's description of linespecs
312    describes what we advertise).  Returns true if they match, false
313    otherwise.  */
314
315 int
316 compare_filenames_for_search (const char *filename, const char *search_name)
317 {
318   int len = strlen (filename);
319   size_t search_len = strlen (search_name);
320
321   if (len < search_len)
322     return 0;
323
324   /* The tail of FILENAME must match.  */
325   if (FILENAME_CMP (filename + len - search_len, search_name) != 0)
326     return 0;
327
328   /* Either the names must completely match, or the character
329      preceding the trailing SEARCH_NAME segment of FILENAME must be a
330      directory separator.
331
332      The check !IS_ABSOLUTE_PATH ensures SEARCH_NAME "/dir/file.c"
333      cannot match FILENAME "/path//dir/file.c" - as user has requested
334      absolute path.  The sama applies for "c:\file.c" possibly
335      incorrectly hypothetically matching "d:\dir\c:\file.c".
336
337      The HAS_DRIVE_SPEC purpose is to make FILENAME "c:file.c"
338      compatible with SEARCH_NAME "file.c".  In such case a compiler had
339      to put the "c:file.c" name into debug info.  Such compatibility
340      works only on GDB built for DOS host.  */
341   return (len == search_len
342           || (!IS_ABSOLUTE_PATH (search_name)
343               && IS_DIR_SEPARATOR (filename[len - search_len - 1]))
344           || (HAS_DRIVE_SPEC (filename)
345               && STRIP_DRIVE_SPEC (filename) == &filename[len - search_len]));
346 }
347
348 /* Same as compare_filenames_for_search, but for glob-style patterns.
349    Heads up on the order of the arguments.  They match the order of
350    compare_filenames_for_search, but it's the opposite of the order of
351    arguments to gdb_filename_fnmatch.  */
352
353 int
354 compare_glob_filenames_for_search (const char *filename,
355                                    const char *search_name)
356 {
357   /* We rely on the property of glob-style patterns with FNM_FILE_NAME that
358      all /s have to be explicitly specified.  */
359   int file_path_elements = count_path_elements (filename);
360   int search_path_elements = count_path_elements (search_name);
361
362   if (search_path_elements > file_path_elements)
363     return 0;
364
365   if (IS_ABSOLUTE_PATH (search_name))
366     {
367       return (search_path_elements == file_path_elements
368               && gdb_filename_fnmatch (search_name, filename,
369                                        FNM_FILE_NAME | FNM_NOESCAPE) == 0);
370     }
371
372   {
373     const char *file_to_compare
374       = strip_leading_path_elements (filename,
375                                      file_path_elements - search_path_elements);
376
377     return gdb_filename_fnmatch (search_name, file_to_compare,
378                                  FNM_FILE_NAME | FNM_NOESCAPE) == 0;
379   }
380 }
381
382 /* Check for a symtab of a specific name by searching some symtabs.
383    This is a helper function for callbacks of iterate_over_symtabs.
384
385    If NAME is not absolute, then REAL_PATH is NULL
386    If NAME is absolute, then REAL_PATH is the gdb_realpath form of NAME.
387
388    The return value, NAME, REAL_PATH and CALLBACK are identical to the
389    `map_symtabs_matching_filename' method of quick_symbol_functions.
390
391    FIRST and AFTER_LAST indicate the range of compunit symtabs to search.
392    Each symtab within the specified compunit symtab is also searched.
393    AFTER_LAST is one past the last compunit symtab to search; NULL means to
394    search until the end of the list.  */
395
396 bool
397 iterate_over_some_symtabs (const char *name,
398                            const char *real_path,
399                            struct compunit_symtab *first,
400                            struct compunit_symtab *after_last,
401                            gdb::function_view<bool (symtab *)> callback)
402 {
403   struct compunit_symtab *cust;
404   struct symtab *s;
405   const char* base_name = lbasename (name);
406
407   for (cust = first; cust != NULL && cust != after_last; cust = cust->next)
408     {
409       ALL_COMPUNIT_FILETABS (cust, s)
410         {
411           if (compare_filenames_for_search (s->filename, name))
412             {
413               if (callback (s))
414                 return true;
415               continue;
416             }
417
418           /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
419              files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
420           if (! basenames_may_differ
421               && FILENAME_CMP (base_name, lbasename (s->filename)) != 0)
422             continue;
423
424           if (compare_filenames_for_search (symtab_to_fullname (s), name))
425             {
426               if (callback (s))
427                 return true;
428               continue;
429             }
430
431           /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
432              this symtab and use its absolute path.  */
433           if (real_path != NULL)
434             {
435               const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
436
437               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
438               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (name));
439               if (FILENAME_CMP (real_path, fullname) == 0)
440                 {
441                   if (callback (s))
442                     return true;
443                   continue;
444                 }
445             }
446         }
447     }
448
449   return false;
450 }
451
452 /* Check for a symtab of a specific name; first in symtabs, then in
453    psymtabs.  *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
454    in the symtab filename will also work.
455
456    Calls CALLBACK with each symtab that is found.  If CALLBACK returns
457    true, the search stops.  */
458
459 void
460 iterate_over_symtabs (const char *name,
461                       gdb::function_view<bool (symtab *)> callback)
462 {
463   struct objfile *objfile;
464   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> real_path;
465
466   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
467      absolutizing a relative path.  */
468   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
469     {
470       real_path = gdb_realpath (name);
471       gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path.get ()));
472     }
473
474   ALL_OBJFILES (objfile)
475     {
476       if (iterate_over_some_symtabs (name, real_path.get (),
477                                      objfile->compunit_symtabs, NULL,
478                                      callback))
479         return;
480     }
481
482   /* Same search rules as above apply here, but now we look thru the
483      psymtabs.  */
484
485   ALL_OBJFILES (objfile)
486     {
487       if (objfile->sf
488           && objfile->sf->qf->map_symtabs_matching_filename (objfile,
489                                                              name,
490                                                              real_path.get (),
491                                                              callback))
492         return;
493     }
494 }
495
496 /* A wrapper for iterate_over_symtabs that returns the first matching
497    symtab, or NULL.  */
498
499 struct symtab *
500 lookup_symtab (const char *name)
501 {
502   struct symtab *result = NULL;
503
504   iterate_over_symtabs (name, [&] (symtab *symtab)
505     {
506       result = symtab;
507       return true;
508     });
509
510   return result;
511 }
512
513 \f
514 /* Mangle a GDB method stub type.  This actually reassembles the pieces of the
515    full method name, which consist of the class name (from T), the unadorned
516    method name from METHOD_ID, and the signature for the specific overload,
517    specified by SIGNATURE_ID.  Note that this function is g++ specific.  */
518
519 char *
520 gdb_mangle_name (struct type *type, int method_id, int signature_id)
521 {
522   int mangled_name_len;
523   char *mangled_name;
524   struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
525   struct fn_field *method = &f[signature_id];
526   const char *field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id);
527   const char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, signature_id);
528   const char *newname = type_name_no_tag (type);
529
530   /* Does the form of physname indicate that it is the full mangled name
531      of a constructor (not just the args)?  */
532   int is_full_physname_constructor;
533
534   int is_constructor;
535   int is_destructor = is_destructor_name (physname);
536   /* Need a new type prefix.  */
537   const char *const_prefix = method->is_const ? "C" : "";
538   const char *volatile_prefix = method->is_volatile ? "V" : "";
539   char buf[20];
540   int len = (newname == NULL ? 0 : strlen (newname));
541
542   /* Nothing to do if physname already contains a fully mangled v3 abi name
543      or an operator name.  */
544   if ((physname[0] == '_' && physname[1] == 'Z')
545       || is_operator_name (field_name))
546     return xstrdup (physname);
547
548   is_full_physname_constructor = is_constructor_name (physname);
549
550   is_constructor = is_full_physname_constructor 
551     || (newname && strcmp (field_name, newname) == 0);
552
553   if (!is_destructor)
554     is_destructor = (startswith (physname, "__dt"));
555
556   if (is_destructor || is_full_physname_constructor)
557     {
558       mangled_name = (char *) xmalloc (strlen (physname) + 1);
559       strcpy (mangled_name, physname);
560       return mangled_name;
561     }
562
563   if (len == 0)
564     {
565       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
566     }
567   else if (physname[0] == 't' || physname[0] == 'Q')
568     {
569       /* The physname for template and qualified methods already includes
570          the class name.  */
571       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
572       newname = NULL;
573       len = 0;
574     }
575   else
576     {
577       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s%d", const_prefix,
578                  volatile_prefix, len);
579     }
580   mangled_name_len = ((is_constructor ? 0 : strlen (field_name))
581                       + strlen (buf) + len + strlen (physname) + 1);
582
583   mangled_name = (char *) xmalloc (mangled_name_len);
584   if (is_constructor)
585     mangled_name[0] = '\0';
586   else
587     strcpy (mangled_name, field_name);
588
589   strcat (mangled_name, buf);
590   /* If the class doesn't have a name, i.e. newname NULL, then we just
591      mangle it using 0 for the length of the class.  Thus it gets mangled
592      as something starting with `::' rather than `classname::'.  */
593   if (newname != NULL)
594     strcat (mangled_name, newname);
595
596   strcat (mangled_name, physname);
597   return (mangled_name);
598 }
599
600 /* Set the demangled name of GSYMBOL to NAME.  NAME must be already
601    correctly allocated.  */
602
603 void
604 symbol_set_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
605                            const char *name,
606                            struct obstack *obstack)
607 {
608   if (gsymbol->language == language_ada)
609     {
610       if (name == NULL)
611         {
612           gsymbol->ada_mangled = 0;
613           gsymbol->language_specific.obstack = obstack;
614         }
615       else
616         {
617           gsymbol->ada_mangled = 1;
618           gsymbol->language_specific.demangled_name = name;
619         }
620     }
621   else
622     gsymbol->language_specific.demangled_name = name;
623 }
624
625 /* Return the demangled name of GSYMBOL.  */
626
627 const char *
628 symbol_get_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
629 {
630   if (gsymbol->language == language_ada)
631     {
632       if (!gsymbol->ada_mangled)
633         return NULL;
634       /* Fall through.  */
635     }
636
637   return gsymbol->language_specific.demangled_name;
638 }
639
640 \f
641 /* Initialize the language dependent portion of a symbol
642    depending upon the language for the symbol.  */
643
644 void
645 symbol_set_language (struct general_symbol_info *gsymbol,
646                      enum language language,
647                      struct obstack *obstack)
648 {
649   gsymbol->language = language;
650   if (gsymbol->language == language_cplus
651       || gsymbol->language == language_d
652       || gsymbol->language == language_go
653       || gsymbol->language == language_objc
654       || gsymbol->language == language_fortran)
655     {
656       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, obstack);
657     }
658   else if (gsymbol->language == language_ada)
659     {
660       gdb_assert (gsymbol->ada_mangled == 0);
661       gsymbol->language_specific.obstack = obstack;
662     }
663   else
664     {
665       memset (&gsymbol->language_specific, 0,
666               sizeof (gsymbol->language_specific));
667     }
668 }
669
670 /* Functions to initialize a symbol's mangled name.  */
671
672 /* Objects of this type are stored in the demangled name hash table.  */
673 struct demangled_name_entry
674 {
675   const char *mangled;
676   char demangled[1];
677 };
678
679 /* Hash function for the demangled name hash.  */
680
681 static hashval_t
682 hash_demangled_name_entry (const void *data)
683 {
684   const struct demangled_name_entry *e
685     = (const struct demangled_name_entry *) data;
686
687   return htab_hash_string (e->mangled);
688 }
689
690 /* Equality function for the demangled name hash.  */
691
692 static int
693 eq_demangled_name_entry (const void *a, const void *b)
694 {
695   const struct demangled_name_entry *da
696     = (const struct demangled_name_entry *) a;
697   const struct demangled_name_entry *db
698     = (const struct demangled_name_entry *) b;
699
700   return strcmp (da->mangled, db->mangled) == 0;
701 }
702
703 /* Create the hash table used for demangled names.  Each hash entry is
704    a pair of strings; one for the mangled name and one for the demangled
705    name.  The entry is hashed via just the mangled name.  */
706
707 static void
708 create_demangled_names_hash (struct objfile *objfile)
709 {
710   /* Choose 256 as the starting size of the hash table, somewhat arbitrarily.
711      The hash table code will round this up to the next prime number.
712      Choosing a much larger table size wastes memory, and saves only about
713      1% in symbol reading.  */
714
715   objfile->per_bfd->demangled_names_hash = htab_create_alloc
716     (256, hash_demangled_name_entry, eq_demangled_name_entry,
717      NULL, xcalloc, xfree);
718 }
719
720 /* Try to determine the demangled name for a symbol, based on the
721    language of that symbol.  If the language is set to language_auto,
722    it will attempt to find any demangling algorithm that works and
723    then set the language appropriately.  The returned name is allocated
724    by the demangler and should be xfree'd.  */
725
726 static char *
727 symbol_find_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
728                             const char *mangled)
729 {
730   char *demangled = NULL;
731   int i;
732   int recognized;
733
734   if (gsymbol->language == language_unknown)
735     gsymbol->language = language_auto;
736
737   if (gsymbol->language != language_auto)
738     {
739       const struct language_defn *lang = language_def (gsymbol->language);
740
741       language_sniff_from_mangled_name (lang, mangled, &demangled);
742       return demangled;
743     }
744
745   for (i = language_unknown; i < nr_languages; ++i)
746     {
747       enum language l = (enum language) i;
748       const struct language_defn *lang = language_def (l);
749
750       if (language_sniff_from_mangled_name (lang, mangled, &demangled))
751         {
752           gsymbol->language = l;
753           return demangled;
754         }
755     }
756
757   return NULL;
758 }
759
760 /* Set both the mangled and demangled (if any) names for GSYMBOL based
761    on LINKAGE_NAME and LEN.  Ordinarily, NAME is copied onto the
762    objfile's obstack; but if COPY_NAME is 0 and if NAME is
763    NUL-terminated, then this function assumes that NAME is already
764    correctly saved (either permanently or with a lifetime tied to the
765    objfile), and it will not be copied.
766
767    The hash table corresponding to OBJFILE is used, and the memory
768    comes from the per-BFD storage_obstack.  LINKAGE_NAME is copied,
769    so the pointer can be discarded after calling this function.  */
770
771 void
772 symbol_set_names (struct general_symbol_info *gsymbol,
773                   const char *linkage_name, int len, int copy_name,
774                   struct objfile *objfile)
775 {
776   struct demangled_name_entry **slot;
777   /* A 0-terminated copy of the linkage name.  */
778   const char *linkage_name_copy;
779   struct demangled_name_entry entry;
780   struct objfile_per_bfd_storage *per_bfd = objfile->per_bfd;
781
782   if (gsymbol->language == language_ada)
783     {
784       /* In Ada, we do the symbol lookups using the mangled name, so
785          we can save some space by not storing the demangled name.  */
786       if (!copy_name)
787         gsymbol->name = linkage_name;
788       else
789         {
790           char *name = (char *) obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
791                                                len + 1);
792
793           memcpy (name, linkage_name, len);
794           name[len] = '\0';
795           gsymbol->name = name;
796         }
797       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, &per_bfd->storage_obstack);
798
799       return;
800     }
801
802   if (per_bfd->demangled_names_hash == NULL)
803     create_demangled_names_hash (objfile);
804
805   if (linkage_name[len] != '\0')
806     {
807       char *alloc_name;
808
809       alloc_name = (char *) alloca (len + 1);
810       memcpy (alloc_name, linkage_name, len);
811       alloc_name[len] = '\0';
812
813       linkage_name_copy = alloc_name;
814     }
815   else
816     linkage_name_copy = linkage_name;
817
818   entry.mangled = linkage_name_copy;
819   slot = ((struct demangled_name_entry **)
820           htab_find_slot (per_bfd->demangled_names_hash,
821                           &entry, INSERT));
822
823   /* If this name is not in the hash table, add it.  */
824   if (*slot == NULL
825       /* A C version of the symbol may have already snuck into the table.
826          This happens to, e.g., main.init (__go_init_main).  Cope.  */
827       || (gsymbol->language == language_go
828           && (*slot)->demangled[0] == '\0'))
829     {
830       char *demangled_name = symbol_find_demangled_name (gsymbol,
831                                                          linkage_name_copy);
832       int demangled_len = demangled_name ? strlen (demangled_name) : 0;
833
834       /* Suppose we have demangled_name==NULL, copy_name==0, and
835          linkage_name_copy==linkage_name.  In this case, we already have the
836          mangled name saved, and we don't have a demangled name.  So,
837          you might think we could save a little space by not recording
838          this in the hash table at all.
839          
840          It turns out that it is actually important to still save such
841          an entry in the hash table, because storing this name gives
842          us better bcache hit rates for partial symbols.  */
843       if (!copy_name && linkage_name_copy == linkage_name)
844         {
845           *slot
846             = ((struct demangled_name_entry *)
847                obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
848                               offsetof (struct demangled_name_entry, demangled)
849                               + demangled_len + 1));
850           (*slot)->mangled = linkage_name;
851         }
852       else
853         {
854           char *mangled_ptr;
855
856           /* If we must copy the mangled name, put it directly after
857              the demangled name so we can have a single
858              allocation.  */
859           *slot
860             = ((struct demangled_name_entry *)
861                obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
862                               offsetof (struct demangled_name_entry, demangled)
863                               + len + demangled_len + 2));
864           mangled_ptr = &((*slot)->demangled[demangled_len + 1]);
865           strcpy (mangled_ptr, linkage_name_copy);
866           (*slot)->mangled = mangled_ptr;
867         }
868
869       if (demangled_name != NULL)
870         {
871           strcpy ((*slot)->demangled, demangled_name);
872           xfree (demangled_name);
873         }
874       else
875         (*slot)->demangled[0] = '\0';
876     }
877
878   gsymbol->name = (*slot)->mangled;
879   if ((*slot)->demangled[0] != '\0')
880     symbol_set_demangled_name (gsymbol, (*slot)->demangled,
881                                &per_bfd->storage_obstack);
882   else
883     symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, &per_bfd->storage_obstack);
884 }
885
886 /* Return the source code name of a symbol.  In languages where
887    demangling is necessary, this is the demangled name.  */
888
889 const char *
890 symbol_natural_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
891 {
892   switch (gsymbol->language)
893     {
894     case language_cplus:
895     case language_d:
896     case language_go:
897     case language_objc:
898     case language_fortran:
899       if (symbol_get_demangled_name (gsymbol) != NULL)
900         return symbol_get_demangled_name (gsymbol);
901       break;
902     case language_ada:
903       return ada_decode_symbol (gsymbol);
904     default:
905       break;
906     }
907   return gsymbol->name;
908 }
909
910 /* Return the demangled name for a symbol based on the language for
911    that symbol.  If no demangled name exists, return NULL.  */
912
913 const char *
914 symbol_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
915 {
916   const char *dem_name = NULL;
917
918   switch (gsymbol->language)
919     {
920     case language_cplus:
921     case language_d:
922     case language_go:
923     case language_objc:
924     case language_fortran:
925       dem_name = symbol_get_demangled_name (gsymbol);
926       break;
927     case language_ada:
928       dem_name = ada_decode_symbol (gsymbol);
929       break;
930     default:
931       break;
932     }
933   return dem_name;
934 }
935
936 /* Return the search name of a symbol---generally the demangled or
937    linkage name of the symbol, depending on how it will be searched for.
938    If there is no distinct demangled name, then returns the same value
939    (same pointer) as SYMBOL_LINKAGE_NAME.  */
940
941 const char *
942 symbol_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
943 {
944   if (gsymbol->language == language_ada)
945     return gsymbol->name;
946   else
947     return symbol_natural_name (gsymbol);
948 }
949 \f
950
951 /* Return 1 if the two sections are the same, or if they could
952    plausibly be copies of each other, one in an original object
953    file and another in a separated debug file.  */
954
955 int
956 matching_obj_sections (struct obj_section *obj_first,
957                        struct obj_section *obj_second)
958 {
959   asection *first = obj_first? obj_first->the_bfd_section : NULL;
960   asection *second = obj_second? obj_second->the_bfd_section : NULL;
961   struct objfile *obj;
962
963   /* If they're the same section, then they match.  */
964   if (first == second)
965     return 1;
966
967   /* If either is NULL, give up.  */
968   if (first == NULL || second == NULL)
969     return 0;
970
971   /* This doesn't apply to absolute symbols.  */
972   if (first->owner == NULL || second->owner == NULL)
973     return 0;
974
975   /* If they're in the same object file, they must be different sections.  */
976   if (first->owner == second->owner)
977     return 0;
978
979   /* Check whether the two sections are potentially corresponding.  They must
980      have the same size, address, and name.  We can't compare section indexes,
981      which would be more reliable, because some sections may have been
982      stripped.  */
983   if (bfd_get_section_size (first) != bfd_get_section_size (second))
984     return 0;
985
986   /* In-memory addresses may start at a different offset, relativize them.  */
987   if (bfd_get_section_vma (first->owner, first)
988       - bfd_get_start_address (first->owner)
989       != bfd_get_section_vma (second->owner, second)
990          - bfd_get_start_address (second->owner))
991     return 0;
992
993   if (bfd_get_section_name (first->owner, first) == NULL
994       || bfd_get_section_name (second->owner, second) == NULL
995       || strcmp (bfd_get_section_name (first->owner, first),
996                  bfd_get_section_name (second->owner, second)) != 0)
997     return 0;
998
999   /* Otherwise check that they are in corresponding objfiles.  */
1000
1001   ALL_OBJFILES (obj)
1002     if (obj->obfd == first->owner)
1003       break;
1004   gdb_assert (obj != NULL);
1005
1006   if (obj->separate_debug_objfile != NULL
1007       && obj->separate_debug_objfile->obfd == second->owner)
1008     return 1;
1009   if (obj->separate_debug_objfile_backlink != NULL
1010       && obj->separate_debug_objfile_backlink->obfd == second->owner)
1011     return 1;
1012
1013   return 0;
1014 }
1015
1016 /* See symtab.h.  */
1017
1018 void
1019 expand_symtab_containing_pc (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
1020 {
1021   struct objfile *objfile;
1022   struct bound_minimal_symbol msymbol;
1023
1024   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
1025      necessary because we loop based on texthigh and textlow, which do
1026      not include the data ranges.  */
1027   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
1028   if (msymbol.minsym
1029       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_data
1030           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_bss
1031           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_abs
1032           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_data
1033           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_bss))
1034     return;
1035
1036   ALL_OBJFILES (objfile)
1037   {
1038     struct compunit_symtab *cust = NULL;
1039
1040     if (objfile->sf)
1041       cust = objfile->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objfile, msymbol,
1042                                                             pc, section, 0);
1043     if (cust)
1044       return;
1045   }
1046 }
1047 \f
1048 /* Hash function for the symbol cache.  */
1049
1050 static unsigned int
1051 hash_symbol_entry (const struct objfile *objfile_context,
1052                    const char *name, domain_enum domain)
1053 {
1054   unsigned int hash = (uintptr_t) objfile_context;
1055
1056   if (name != NULL)
1057     hash += htab_hash_string (name);
1058
1059   /* Because of symbol_matches_domain we need VAR_DOMAIN and STRUCT_DOMAIN
1060      to map to the same slot.  */
1061   if (domain == STRUCT_DOMAIN)
1062     hash += VAR_DOMAIN * 7;
1063   else
1064     hash += domain * 7;
1065
1066   return hash;
1067 }
1068
1069 /* Equality function for the symbol cache.  */
1070
1071 static int
1072 eq_symbol_entry (const struct symbol_cache_slot *slot,
1073                  const struct objfile *objfile_context,
1074                  const char *name, domain_enum domain)
1075 {
1076   const char *slot_name;
1077   domain_enum slot_domain;
1078
1079   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1080     return 0;
1081
1082   if (slot->objfile_context != objfile_context)
1083     return 0;
1084
1085   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1086     {
1087       slot_name = slot->value.not_found.name;
1088       slot_domain = slot->value.not_found.domain;
1089     }
1090   else
1091     {
1092       slot_name = SYMBOL_SEARCH_NAME (slot->value.found.symbol);
1093       slot_domain = SYMBOL_DOMAIN (slot->value.found.symbol);
1094     }
1095
1096   /* NULL names match.  */
1097   if (slot_name == NULL && name == NULL)
1098     {
1099       /* But there's no point in calling symbol_matches_domain in the
1100          SYMBOL_SLOT_FOUND case.  */
1101       if (slot_domain != domain)
1102         return 0;
1103     }
1104   else if (slot_name != NULL && name != NULL)
1105     {
1106       /* It's important that we use the same comparison that was done the
1107          first time through.  If the slot records a found symbol, then this
1108          means using strcmp_iw on SYMBOL_SEARCH_NAME.  See dictionary.c.
1109          It also means using symbol_matches_domain for found symbols.
1110          See block.c.
1111
1112          If the slot records a not-found symbol, then require a precise match.
1113          We could still be lax with whitespace like strcmp_iw though.  */
1114
1115       if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1116         {
1117           if (strcmp (slot_name, name) != 0)
1118             return 0;
1119           if (slot_domain != domain)
1120             return 0;
1121         }
1122       else
1123         {
1124           struct symbol *sym = slot->value.found.symbol;
1125
1126           if (strcmp_iw (slot_name, name) != 0)
1127             return 0;
1128           if (!symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
1129                                       slot_domain, domain))
1130             return 0;
1131         }
1132     }
1133   else
1134     {
1135       /* Only one name is NULL.  */
1136       return 0;
1137     }
1138
1139   return 1;
1140 }
1141
1142 /* Given a cache of size SIZE, return the size of the struct (with variable
1143    length array) in bytes.  */
1144
1145 static size_t
1146 symbol_cache_byte_size (unsigned int size)
1147 {
1148   return (sizeof (struct block_symbol_cache)
1149           + ((size - 1) * sizeof (struct symbol_cache_slot)));
1150 }
1151
1152 /* Resize CACHE.  */
1153
1154 static void
1155 resize_symbol_cache (struct symbol_cache *cache, unsigned int new_size)
1156 {
1157   /* If there's no change in size, don't do anything.
1158      All caches have the same size, so we can just compare with the size
1159      of the global symbols cache.  */
1160   if ((cache->global_symbols != NULL
1161        && cache->global_symbols->size == new_size)
1162       || (cache->global_symbols == NULL
1163           && new_size == 0))
1164     return;
1165
1166   xfree (cache->global_symbols);
1167   xfree (cache->static_symbols);
1168
1169   if (new_size == 0)
1170     {
1171       cache->global_symbols = NULL;
1172       cache->static_symbols = NULL;
1173     }
1174   else
1175     {
1176       size_t total_size = symbol_cache_byte_size (new_size);
1177
1178       cache->global_symbols
1179         = (struct block_symbol_cache *) xcalloc (1, total_size);
1180       cache->static_symbols
1181         = (struct block_symbol_cache *) xcalloc (1, total_size);
1182       cache->global_symbols->size = new_size;
1183       cache->static_symbols->size = new_size;
1184     }
1185 }
1186
1187 /* Make a symbol cache of size SIZE.  */
1188
1189 static struct symbol_cache *
1190 make_symbol_cache (unsigned int size)
1191 {
1192   struct symbol_cache *cache;
1193
1194   cache = XCNEW (struct symbol_cache);
1195   resize_symbol_cache (cache, symbol_cache_size);
1196   return cache;
1197 }
1198
1199 /* Free the space used by CACHE.  */
1200
1201 static void
1202 free_symbol_cache (struct symbol_cache *cache)
1203 {
1204   xfree (cache->global_symbols);
1205   xfree (cache->static_symbols);
1206   xfree (cache);
1207 }
1208
1209 /* Return the symbol cache of PSPACE.
1210    Create one if it doesn't exist yet.  */
1211
1212 static struct symbol_cache *
1213 get_symbol_cache (struct program_space *pspace)
1214 {
1215   struct symbol_cache *cache
1216     = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1217
1218   if (cache == NULL)
1219     {
1220       cache = make_symbol_cache (symbol_cache_size);
1221       set_program_space_data (pspace, symbol_cache_key, cache);
1222     }
1223
1224   return cache;
1225 }
1226
1227 /* Delete the symbol cache of PSPACE.
1228    Called when PSPACE is destroyed.  */
1229
1230 static void
1231 symbol_cache_cleanup (struct program_space *pspace, void *data)
1232 {
1233   struct symbol_cache *cache = (struct symbol_cache *) data;
1234
1235   free_symbol_cache (cache);
1236 }
1237
1238 /* Set the size of the symbol cache in all program spaces.  */
1239
1240 static void
1241 set_symbol_cache_size (unsigned int new_size)
1242 {
1243   struct program_space *pspace;
1244
1245   ALL_PSPACES (pspace)
1246     {
1247       struct symbol_cache *cache
1248         = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1249
1250       /* The pspace could have been created but not have a cache yet.  */
1251       if (cache != NULL)
1252         resize_symbol_cache (cache, new_size);
1253     }
1254 }
1255
1256 /* Called when symbol-cache-size is set.  */
1257
1258 static void
1259 set_symbol_cache_size_handler (char *args, int from_tty,
1260                                struct cmd_list_element *c)
1261 {
1262   if (new_symbol_cache_size > MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE)
1263     {
1264       /* Restore the previous value.
1265          This is the value the "show" command prints.  */
1266       new_symbol_cache_size = symbol_cache_size;
1267
1268       error (_("Symbol cache size is too large, max is %u."),
1269              MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE);
1270     }
1271   symbol_cache_size = new_symbol_cache_size;
1272
1273   set_symbol_cache_size (symbol_cache_size);
1274 }
1275
1276 /* Lookup symbol NAME,DOMAIN in BLOCK in the symbol cache of PSPACE.
1277    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile, which may be NULL.
1278    The result is the symbol if found, SYMBOL_LOOKUP_FAILED if a previous lookup
1279    failed (and thus this one will too), or NULL if the symbol is not present
1280    in the cache.
1281    If the symbol is not present in the cache, then *BSC_PTR and *SLOT_PTR are
1282    set to the cache and slot of the symbol to save the result of a full lookup
1283    attempt.  */
1284
1285 static struct block_symbol
1286 symbol_cache_lookup (struct symbol_cache *cache,
1287                      struct objfile *objfile_context, int block,
1288                      const char *name, domain_enum domain,
1289                      struct block_symbol_cache **bsc_ptr,
1290                      struct symbol_cache_slot **slot_ptr)
1291 {
1292   struct block_symbol_cache *bsc;
1293   unsigned int hash;
1294   struct symbol_cache_slot *slot;
1295
1296   if (block == GLOBAL_BLOCK)
1297     bsc = cache->global_symbols;
1298   else
1299     bsc = cache->static_symbols;
1300   if (bsc == NULL)
1301     {
1302       *bsc_ptr = NULL;
1303       *slot_ptr = NULL;
1304       return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1305     }
1306
1307   hash = hash_symbol_entry (objfile_context, name, domain);
1308   slot = bsc->symbols + hash % bsc->size;
1309
1310   if (eq_symbol_entry (slot, objfile_context, name, domain))
1311     {
1312       if (symbol_lookup_debug)
1313         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1314                             "%s block symbol cache hit%s for %s, %s\n",
1315                             block == GLOBAL_BLOCK ? "Global" : "Static",
1316                             slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND
1317                             ? " (not found)" : "",
1318                             name, domain_name (domain));
1319       ++bsc->hits;
1320       if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1321         return SYMBOL_LOOKUP_FAILED;
1322       return slot->value.found;
1323     }
1324
1325   /* Symbol is not present in the cache.  */
1326
1327   *bsc_ptr = bsc;
1328   *slot_ptr = slot;
1329
1330   if (symbol_lookup_debug)
1331     {
1332       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1333                           "%s block symbol cache miss for %s, %s\n",
1334                           block == GLOBAL_BLOCK ? "Global" : "Static",
1335                           name, domain_name (domain));
1336     }
1337   ++bsc->misses;
1338   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1339 }
1340
1341 /* Clear out SLOT.  */
1342
1343 static void
1344 symbol_cache_clear_slot (struct symbol_cache_slot *slot)
1345 {
1346   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1347     xfree (slot->value.not_found.name);
1348   slot->state = SYMBOL_SLOT_UNUSED;
1349 }
1350
1351 /* Mark SYMBOL as found in SLOT.
1352    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile when the lookup was done, or NULL
1353    if it's not needed to distinguish lookups (STATIC_BLOCK).  It is *not*
1354    necessarily the objfile the symbol was found in.  */
1355
1356 static void
1357 symbol_cache_mark_found (struct block_symbol_cache *bsc,
1358                          struct symbol_cache_slot *slot,
1359                          struct objfile *objfile_context,
1360                          struct symbol *symbol,
1361                          const struct block *block)
1362 {
1363   if (bsc == NULL)
1364     return;
1365   if (slot->state != SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1366     {
1367       ++bsc->collisions;
1368       symbol_cache_clear_slot (slot);
1369     }
1370   slot->state = SYMBOL_SLOT_FOUND;
1371   slot->objfile_context = objfile_context;
1372   slot->value.found.symbol = symbol;
1373   slot->value.found.block = block;
1374 }
1375
1376 /* Mark symbol NAME, DOMAIN as not found in SLOT.
1377    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile when the lookup was done, or NULL
1378    if it's not needed to distinguish lookups (STATIC_BLOCK).  */
1379
1380 static void
1381 symbol_cache_mark_not_found (struct block_symbol_cache *bsc,
1382                              struct symbol_cache_slot *slot,
1383                              struct objfile *objfile_context,
1384                              const char *name, domain_enum domain)
1385 {
1386   if (bsc == NULL)
1387     return;
1388   if (slot->state != SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1389     {
1390       ++bsc->collisions;
1391       symbol_cache_clear_slot (slot);
1392     }
1393   slot->state = SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND;
1394   slot->objfile_context = objfile_context;
1395   slot->value.not_found.name = xstrdup (name);
1396   slot->value.not_found.domain = domain;
1397 }
1398
1399 /* Flush the symbol cache of PSPACE.  */
1400
1401 static void
1402 symbol_cache_flush (struct program_space *pspace)
1403 {
1404   struct symbol_cache *cache
1405     = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1406   int pass;
1407
1408   if (cache == NULL)
1409     return;
1410   if (cache->global_symbols == NULL)
1411     {
1412       gdb_assert (symbol_cache_size == 0);
1413       gdb_assert (cache->static_symbols == NULL);
1414       return;
1415     }
1416
1417   /* If the cache is untouched since the last flush, early exit.
1418      This is important for performance during the startup of a program linked
1419      with 100s (or 1000s) of shared libraries.  */
1420   if (cache->global_symbols->misses == 0
1421       && cache->static_symbols->misses == 0)
1422     return;
1423
1424   gdb_assert (cache->global_symbols->size == symbol_cache_size);
1425   gdb_assert (cache->static_symbols->size == symbol_cache_size);
1426
1427   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1428     {
1429       struct block_symbol_cache *bsc
1430         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1431       unsigned int i;
1432
1433       for (i = 0; i < bsc->size; ++i)
1434         symbol_cache_clear_slot (&bsc->symbols[i]);
1435     }
1436
1437   cache->global_symbols->hits = 0;
1438   cache->global_symbols->misses = 0;
1439   cache->global_symbols->collisions = 0;
1440   cache->static_symbols->hits = 0;
1441   cache->static_symbols->misses = 0;
1442   cache->static_symbols->collisions = 0;
1443 }
1444
1445 /* Dump CACHE.  */
1446
1447 static void
1448 symbol_cache_dump (const struct symbol_cache *cache)
1449 {
1450   int pass;
1451
1452   if (cache->global_symbols == NULL)
1453     {
1454       printf_filtered ("  <disabled>\n");
1455       return;
1456     }
1457
1458   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1459     {
1460       const struct block_symbol_cache *bsc
1461         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1462       unsigned int i;
1463
1464       if (pass == 0)
1465         printf_filtered ("Global symbols:\n");
1466       else
1467         printf_filtered ("Static symbols:\n");
1468
1469       for (i = 0; i < bsc->size; ++i)
1470         {
1471           const struct symbol_cache_slot *slot = &bsc->symbols[i];
1472
1473           QUIT;
1474
1475           switch (slot->state)
1476             {
1477             case SYMBOL_SLOT_UNUSED:
1478               break;
1479             case SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND:
1480               printf_filtered ("  [%4u] = %s, %s %s (not found)\n", i,
1481                                host_address_to_string (slot->objfile_context),
1482                                slot->value.not_found.name,
1483                                domain_name (slot->value.not_found.domain));
1484               break;
1485             case SYMBOL_SLOT_FOUND:
1486               {
1487                 struct symbol *found = slot->value.found.symbol;
1488                 const struct objfile *context = slot->objfile_context;
1489
1490                 printf_filtered ("  [%4u] = %s, %s %s\n", i,
1491                                  host_address_to_string (context),
1492                                  SYMBOL_PRINT_NAME (found),
1493                                  domain_name (SYMBOL_DOMAIN (found)));
1494                 break;
1495               }
1496             }
1497         }
1498     }
1499 }
1500
1501 /* The "mt print symbol-cache" command.  */
1502
1503 static void
1504 maintenance_print_symbol_cache (const char *args, int from_tty)
1505 {
1506   struct program_space *pspace;
1507
1508   ALL_PSPACES (pspace)
1509     {
1510       struct symbol_cache *cache;
1511
1512       printf_filtered (_("Symbol cache for pspace %d\n%s:\n"),
1513                        pspace->num,
1514                        pspace->symfile_object_file != NULL
1515                        ? objfile_name (pspace->symfile_object_file)
1516                        : "(no object file)");
1517
1518       /* If the cache hasn't been created yet, avoid creating one.  */
1519       cache
1520         = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1521       if (cache == NULL)
1522         printf_filtered ("  <empty>\n");
1523       else
1524         symbol_cache_dump (cache);
1525     }
1526 }
1527
1528 /* The "mt flush-symbol-cache" command.  */
1529
1530 static void
1531 maintenance_flush_symbol_cache (const char *args, int from_tty)
1532 {
1533   struct program_space *pspace;
1534
1535   ALL_PSPACES (pspace)
1536     {
1537       symbol_cache_flush (pspace);
1538     }
1539 }
1540
1541 /* Print usage statistics of CACHE.  */
1542
1543 static void
1544 symbol_cache_stats (struct symbol_cache *cache)
1545 {
1546   int pass;
1547
1548   if (cache->global_symbols == NULL)
1549     {
1550       printf_filtered ("  <disabled>\n");
1551       return;
1552     }
1553
1554   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1555     {
1556       const struct block_symbol_cache *bsc
1557         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1558
1559       QUIT;
1560
1561       if (pass == 0)
1562         printf_filtered ("Global block cache stats:\n");
1563       else
1564         printf_filtered ("Static block cache stats:\n");
1565
1566       printf_filtered ("  size:       %u\n", bsc->size);
1567       printf_filtered ("  hits:       %u\n", bsc->hits);
1568       printf_filtered ("  misses:     %u\n", bsc->misses);
1569       printf_filtered ("  collisions: %u\n", bsc->collisions);
1570     }
1571 }
1572
1573 /* The "mt print symbol-cache-statistics" command.  */
1574
1575 static void
1576 maintenance_print_symbol_cache_statistics (const char *args, int from_tty)
1577 {
1578   struct program_space *pspace;
1579
1580   ALL_PSPACES (pspace)
1581     {
1582       struct symbol_cache *cache;
1583
1584       printf_filtered (_("Symbol cache statistics for pspace %d\n%s:\n"),
1585                        pspace->num,
1586                        pspace->symfile_object_file != NULL
1587                        ? objfile_name (pspace->symfile_object_file)
1588                        : "(no object file)");
1589
1590       /* If the cache hasn't been created yet, avoid creating one.  */
1591       cache
1592         = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1593       if (cache == NULL)
1594         printf_filtered ("  empty, no stats available\n");
1595       else
1596         symbol_cache_stats (cache);
1597     }
1598 }
1599
1600 /* This module's 'new_objfile' observer.  */
1601
1602 static void
1603 symtab_new_objfile_observer (struct objfile *objfile)
1604 {
1605   /* Ideally we'd use OBJFILE->pspace, but OBJFILE may be NULL.  */
1606   symbol_cache_flush (current_program_space);
1607 }
1608
1609 /* This module's 'free_objfile' observer.  */
1610
1611 static void
1612 symtab_free_objfile_observer (struct objfile *objfile)
1613 {
1614   symbol_cache_flush (objfile->pspace);
1615 }
1616 \f
1617 /* Debug symbols usually don't have section information.  We need to dig that
1618    out of the minimal symbols and stash that in the debug symbol.  */
1619
1620 void
1621 fixup_section (struct general_symbol_info *ginfo,
1622                CORE_ADDR addr, struct objfile *objfile)
1623 {
1624   struct minimal_symbol *msym;
1625
1626   /* First, check whether a minimal symbol with the same name exists
1627      and points to the same address.  The address check is required
1628      e.g. on PowerPC64, where the minimal symbol for a function will
1629      point to the function descriptor, while the debug symbol will
1630      point to the actual function code.  */
1631   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc_name (addr, ginfo->name, objfile);
1632   if (msym)
1633     ginfo->section = MSYMBOL_SECTION (msym);
1634   else
1635     {
1636       /* Static, function-local variables do appear in the linker
1637          (minimal) symbols, but are frequently given names that won't
1638          be found via lookup_minimal_symbol().  E.g., it has been
1639          observed in frv-uclinux (ELF) executables that a static,
1640          function-local variable named "foo" might appear in the
1641          linker symbols as "foo.6" or "foo.3".  Thus, there is no
1642          point in attempting to extend the lookup-by-name mechanism to
1643          handle this case due to the fact that there can be multiple
1644          names.
1645
1646          So, instead, search the section table when lookup by name has
1647          failed.  The ``addr'' and ``endaddr'' fields may have already
1648          been relocated.  If so, the relocation offset (i.e. the
1649          ANOFFSET value) needs to be subtracted from these values when
1650          performing the comparison.  We unconditionally subtract it,
1651          because, when no relocation has been performed, the ANOFFSET
1652          value will simply be zero.
1653
1654          The address of the symbol whose section we're fixing up HAS
1655          NOT BEEN adjusted (relocated) yet.  It can't have been since
1656          the section isn't yet known and knowing the section is
1657          necessary in order to add the correct relocation value.  In
1658          other words, we wouldn't even be in this function (attempting
1659          to compute the section) if it were already known.
1660
1661          Note that it is possible to search the minimal symbols
1662          (subtracting the relocation value if necessary) to find the
1663          matching minimal symbol, but this is overkill and much less
1664          efficient.  It is not necessary to find the matching minimal
1665          symbol, only its section.
1666
1667          Note that this technique (of doing a section table search)
1668          can fail when unrelocated section addresses overlap.  For
1669          this reason, we still attempt a lookup by name prior to doing
1670          a search of the section table.  */
1671
1672       struct obj_section *s;
1673       int fallback = -1;
1674
1675       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1676         {
1677           int idx = s - objfile->sections;
1678           CORE_ADDR offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, idx);
1679
1680           if (fallback == -1)
1681             fallback = idx;
1682
1683           if (obj_section_addr (s) - offset <= addr
1684               && addr < obj_section_endaddr (s) - offset)
1685             {
1686               ginfo->section = idx;
1687               return;
1688             }
1689         }
1690
1691       /* If we didn't find the section, assume it is in the first
1692          section.  If there is no allocated section, then it hardly
1693          matters what we pick, so just pick zero.  */
1694       if (fallback == -1)
1695         ginfo->section = 0;
1696       else
1697         ginfo->section = fallback;
1698     }
1699 }
1700
1701 struct symbol *
1702 fixup_symbol_section (struct symbol *sym, struct objfile *objfile)
1703 {
1704   CORE_ADDR addr;
1705
1706   if (!sym)
1707     return NULL;
1708
1709   if (!SYMBOL_OBJFILE_OWNED (sym))
1710     return sym;
1711
1712   /* We either have an OBJFILE, or we can get at it from the sym's
1713      symtab.  Anything else is a bug.  */
1714   gdb_assert (objfile || symbol_symtab (sym));
1715
1716   if (objfile == NULL)
1717     objfile = symbol_objfile (sym);
1718
1719   if (SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym))
1720     return sym;
1721
1722   /* We should have an objfile by now.  */
1723   gdb_assert (objfile);
1724
1725   switch (SYMBOL_CLASS (sym))
1726     {
1727     case LOC_STATIC:
1728     case LOC_LABEL:
1729       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
1730       break;
1731     case LOC_BLOCK:
1732       addr = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
1733       break;
1734
1735     default:
1736       /* Nothing else will be listed in the minsyms -- no use looking
1737          it up.  */
1738       return sym;
1739     }
1740
1741   fixup_section (&sym->ginfo, addr, objfile);
1742
1743   return sym;
1744 }
1745
1746 /* Compute the demangled form of NAME as used by the various symbol
1747    lookup functions.  The result can either be the input NAME
1748    directly, or a pointer to a buffer owned by the STORAGE object.
1749
1750    For Ada, this function just returns NAME, unmodified.
1751    Normally, Ada symbol lookups are performed using the encoded name
1752    rather than the demangled name, and so it might seem to make sense
1753    for this function to return an encoded version of NAME.
1754    Unfortunately, we cannot do this, because this function is used in
1755    circumstances where it is not appropriate to try to encode NAME.
1756    For instance, when displaying the frame info, we demangle the name
1757    of each parameter, and then perform a symbol lookup inside our
1758    function using that demangled name.  In Ada, certain functions
1759    have internally-generated parameters whose name contain uppercase
1760    characters.  Encoding those name would result in those uppercase
1761    characters to become lowercase, and thus cause the symbol lookup
1762    to fail.  */
1763
1764 const char *
1765 demangle_for_lookup (const char *name, enum language lang,
1766                      demangle_result_storage &storage)
1767 {
1768   /* If we are using C++, D, or Go, demangle the name before doing a
1769      lookup, so we can always binary search.  */
1770   if (lang == language_cplus)
1771     {
1772       char *demangled_name = gdb_demangle (name, DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
1773       if (demangled_name != NULL)
1774         return storage.set_malloc_ptr (demangled_name);
1775
1776       /* If we were given a non-mangled name, canonicalize it
1777          according to the language (so far only for C++).  */
1778       std::string canon = cp_canonicalize_string (name);
1779       if (!canon.empty ())
1780         return storage.swap_string (canon);
1781     }
1782   else if (lang == language_d)
1783     {
1784       char *demangled_name = d_demangle (name, 0);
1785       if (demangled_name != NULL)
1786         return storage.set_malloc_ptr (demangled_name);
1787     }
1788   else if (lang == language_go)
1789     {
1790       char *demangled_name = go_demangle (name, 0);
1791       if (demangled_name != NULL)
1792         return storage.set_malloc_ptr (demangled_name);
1793     }
1794
1795   return name;
1796 }
1797
1798 /* See symtab.h.
1799
1800    This function (or rather its subordinates) have a bunch of loops and
1801    it would seem to be attractive to put in some QUIT's (though I'm not really
1802    sure whether it can run long enough to be really important).  But there
1803    are a few calls for which it would appear to be bad news to quit
1804    out of here: e.g., find_proc_desc in alpha-mdebug-tdep.c.  (Note
1805    that there is C++ code below which can error(), but that probably
1806    doesn't affect these calls since they are looking for a known
1807    variable and thus can probably assume it will never hit the C++
1808    code).  */
1809
1810 struct block_symbol
1811 lookup_symbol_in_language (const char *name, const struct block *block,
1812                            const domain_enum domain, enum language lang,
1813                            struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1814 {
1815   demangle_result_storage storage;
1816   const char *modified_name = demangle_for_lookup (name, lang, storage);
1817
1818   return lookup_symbol_aux (modified_name, block, domain, lang,
1819                             is_a_field_of_this);
1820 }
1821
1822 /* See symtab.h.  */
1823
1824 struct block_symbol
1825 lookup_symbol (const char *name, const struct block *block,
1826                domain_enum domain,
1827                struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1828 {
1829   return lookup_symbol_in_language (name, block, domain,
1830                                     current_language->la_language,
1831                                     is_a_field_of_this);
1832 }
1833
1834 /* See symtab.h.  */
1835
1836 struct block_symbol
1837 lookup_language_this (const struct language_defn *lang,
1838                       const struct block *block)
1839 {
1840   if (lang->la_name_of_this == NULL || block == NULL)
1841     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1842
1843   if (symbol_lookup_debug > 1)
1844     {
1845       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
1846
1847       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1848                           "lookup_language_this (%s, %s (objfile %s))",
1849                           lang->la_name, host_address_to_string (block),
1850                           objfile_debug_name (objfile));
1851     }
1852
1853   while (block)
1854     {
1855       struct symbol *sym;
1856
1857       sym = block_lookup_symbol (block, lang->la_name_of_this, VAR_DOMAIN);
1858       if (sym != NULL)
1859         {
1860           if (symbol_lookup_debug > 1)
1861             {
1862               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s (%s, block %s)\n",
1863                                   SYMBOL_PRINT_NAME (sym),
1864                                   host_address_to_string (sym),
1865                                   host_address_to_string (block));
1866             }
1867           return (struct block_symbol) {sym, block};
1868         }
1869       if (BLOCK_FUNCTION (block))
1870         break;
1871       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1872     }
1873
1874   if (symbol_lookup_debug > 1)
1875     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
1876   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1877 }
1878
1879 /* Given TYPE, a structure/union,
1880    return 1 if the component named NAME from the ultimate target
1881    structure/union is defined, otherwise, return 0.  */
1882
1883 static int
1884 check_field (struct type *type, const char *name,
1885              struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1886 {
1887   int i;
1888
1889   /* The type may be a stub.  */
1890   type = check_typedef (type);
1891
1892   for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1; i >= TYPE_N_BASECLASSES (type); i--)
1893     {
1894       const char *t_field_name = TYPE_FIELD_NAME (type, i);
1895
1896       if (t_field_name && (strcmp_iw (t_field_name, name) == 0))
1897         {
1898           is_a_field_of_this->type = type;
1899           is_a_field_of_this->field = &TYPE_FIELD (type, i);
1900           return 1;
1901         }
1902     }
1903
1904   /* C++: If it was not found as a data field, then try to return it
1905      as a pointer to a method.  */
1906
1907   for (i = TYPE_NFN_FIELDS (type) - 1; i >= 0; --i)
1908     {
1909       if (strcmp_iw (TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i), name) == 0)
1910         {
1911           is_a_field_of_this->type = type;
1912           is_a_field_of_this->fn_field = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
1913           return 1;
1914         }
1915     }
1916
1917   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (type) - 1; i >= 0; i--)
1918     if (check_field (TYPE_BASECLASS (type, i), name, is_a_field_of_this))
1919       return 1;
1920
1921   return 0;
1922 }
1923
1924 /* Behave like lookup_symbol except that NAME is the natural name
1925    (e.g., demangled name) of the symbol that we're looking for.  */
1926
1927 static struct block_symbol
1928 lookup_symbol_aux (const char *name, const struct block *block,
1929                    const domain_enum domain, enum language language,
1930                    struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1931 {
1932   struct block_symbol result;
1933   const struct language_defn *langdef;
1934
1935   if (symbol_lookup_debug)
1936     {
1937       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
1938
1939       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1940                           "lookup_symbol_aux (%s, %s (objfile %s), %s, %s)\n",
1941                           name, host_address_to_string (block),
1942                           objfile != NULL
1943                           ? objfile_debug_name (objfile) : "NULL",
1944                           domain_name (domain), language_str (language));
1945     }
1946
1947   /* Make sure we do something sensible with is_a_field_of_this, since
1948      the callers that set this parameter to some non-null value will
1949      certainly use it later.  If we don't set it, the contents of
1950      is_a_field_of_this are undefined.  */
1951   if (is_a_field_of_this != NULL)
1952     memset (is_a_field_of_this, 0, sizeof (*is_a_field_of_this));
1953
1954   /* Search specified block and its superiors.  Don't search
1955      STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1956
1957   result = lookup_local_symbol (name, block, domain, language);
1958   if (result.symbol != NULL)
1959     {
1960       if (symbol_lookup_debug)
1961         {
1962           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
1963                               host_address_to_string (result.symbol));
1964         }
1965       return result;
1966     }
1967
1968   /* If requested to do so by the caller and if appropriate for LANGUAGE,
1969      check to see if NAME is a field of `this'.  */
1970
1971   langdef = language_def (language);
1972
1973   /* Don't do this check if we are searching for a struct.  It will
1974      not be found by check_field, but will be found by other
1975      means.  */
1976   if (is_a_field_of_this != NULL && domain != STRUCT_DOMAIN)
1977     {
1978       result = lookup_language_this (langdef, block);
1979
1980       if (result.symbol)
1981         {
1982           struct type *t = result.symbol->type;
1983
1984           /* I'm not really sure that type of this can ever
1985              be typedefed; just be safe.  */
1986           t = check_typedef (t);
1987           if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR || TYPE_IS_REFERENCE (t))
1988             t = TYPE_TARGET_TYPE (t);
1989
1990           if (TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_STRUCT
1991               && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_UNION)
1992             error (_("Internal error: `%s' is not an aggregate"),
1993                    langdef->la_name_of_this);
1994
1995           if (check_field (t, name, is_a_field_of_this))
1996             {
1997               if (symbol_lookup_debug)
1998                 {
1999                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2000                                       "lookup_symbol_aux (...) = NULL\n");
2001                 }
2002               return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2003             }
2004         }
2005     }
2006
2007   /* Now do whatever is appropriate for LANGUAGE to look
2008      up static and global variables.  */
2009
2010   result = langdef->la_lookup_symbol_nonlocal (langdef, name, block, domain);
2011   if (result.symbol != NULL)
2012     {
2013       if (symbol_lookup_debug)
2014         {
2015           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2016                               host_address_to_string (result.symbol));
2017         }
2018       return result;
2019     }
2020
2021   /* Now search all static file-level symbols.  Not strictly correct,
2022      but more useful than an error.  */
2023
2024   result = lookup_static_symbol (name, domain);
2025   if (symbol_lookup_debug)
2026     {
2027       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2028                           result.symbol != NULL
2029                             ? host_address_to_string (result.symbol)
2030                             : "NULL");
2031     }
2032   return result;
2033 }
2034
2035 /* Check to see if the symbol is defined in BLOCK or its superiors.
2036    Don't search STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
2037
2038 static struct block_symbol
2039 lookup_local_symbol (const char *name, const struct block *block,
2040                      const domain_enum domain,
2041                      enum language language)
2042 {
2043   struct symbol *sym;
2044   const struct block *static_block = block_static_block (block);
2045   const char *scope = block_scope (block);
2046   
2047   /* Check if either no block is specified or it's a global block.  */
2048
2049   if (static_block == NULL)
2050     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2051
2052   while (block != static_block)
2053     {
2054       sym = lookup_symbol_in_block (name, block, domain);
2055       if (sym != NULL)
2056         return (struct block_symbol) {sym, block};
2057
2058       if (language == language_cplus || language == language_fortran)
2059         {
2060           struct block_symbol sym
2061             = cp_lookup_symbol_imports_or_template (scope, name, block,
2062                                                     domain);
2063
2064           if (sym.symbol != NULL)
2065             return sym;
2066         }
2067
2068       if (BLOCK_FUNCTION (block) != NULL && block_inlined_p (block))
2069         break;
2070       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
2071     }
2072
2073   /* We've reached the end of the function without finding a result.  */
2074
2075   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2076 }
2077
2078 /* See symtab.h.  */
2079
2080 struct objfile *
2081 lookup_objfile_from_block (const struct block *block)
2082 {
2083   struct objfile *obj;
2084   struct compunit_symtab *cust;
2085
2086   if (block == NULL)
2087     return NULL;
2088
2089   block = block_global_block (block);
2090   /* Look through all blockvectors.  */
2091   ALL_COMPUNITS (obj, cust)
2092     if (block == BLOCKVECTOR_BLOCK (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust),
2093                                     GLOBAL_BLOCK))
2094       {
2095         if (obj->separate_debug_objfile_backlink)
2096           obj = obj->separate_debug_objfile_backlink;
2097
2098         return obj;
2099       }
2100
2101   return NULL;
2102 }
2103
2104 /* See symtab.h.  */
2105
2106 struct symbol *
2107 lookup_symbol_in_block (const char *name, const struct block *block,
2108                         const domain_enum domain)
2109 {
2110   struct symbol *sym;
2111
2112   if (symbol_lookup_debug > 1)
2113     {
2114       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2115
2116       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2117                           "lookup_symbol_in_block (%s, %s (objfile %s), %s)",
2118                           name, host_address_to_string (block),
2119                           objfile_debug_name (objfile),
2120                           domain_name (domain));
2121     }
2122
2123   sym = block_lookup_symbol (block, name, domain);
2124   if (sym)
2125     {
2126       if (symbol_lookup_debug > 1)
2127         {
2128           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s\n",
2129                               host_address_to_string (sym));
2130         }
2131       return fixup_symbol_section (sym, NULL);
2132     }
2133
2134   if (symbol_lookup_debug > 1)
2135     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
2136   return NULL;
2137 }
2138
2139 /* See symtab.h.  */
2140
2141 struct block_symbol
2142 lookup_global_symbol_from_objfile (struct objfile *main_objfile,
2143                                    const char *name,
2144                                    const domain_enum domain)
2145 {
2146   struct objfile *objfile;
2147
2148   for (objfile = main_objfile;
2149        objfile;
2150        objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, objfile))
2151     {
2152       struct block_symbol result
2153         = lookup_symbol_in_objfile (objfile, GLOBAL_BLOCK, name, domain);
2154
2155       if (result.symbol != NULL)
2156         return result;
2157     }
2158
2159   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2160 }
2161
2162 /* Check to see if the symbol is defined in one of the OBJFILE's
2163    symtabs.  BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK,
2164    depending on whether or not we want to search global symbols or
2165    static symbols.  */
2166
2167 static struct block_symbol
2168 lookup_symbol_in_objfile_symtabs (struct objfile *objfile, int block_index,
2169                                   const char *name, const domain_enum domain)
2170 {
2171   struct compunit_symtab *cust;
2172
2173   gdb_assert (block_index == GLOBAL_BLOCK || block_index == STATIC_BLOCK);
2174
2175   if (symbol_lookup_debug > 1)
2176     {
2177       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2178                           "lookup_symbol_in_objfile_symtabs (%s, %s, %s, %s)",
2179                           objfile_debug_name (objfile),
2180                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2181                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2182                           name, domain_name (domain));
2183     }
2184
2185   ALL_OBJFILE_COMPUNITS (objfile, cust)
2186     {
2187       const struct blockvector *bv;
2188       const struct block *block;
2189       struct block_symbol result;
2190
2191       bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2192       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2193       result.symbol = block_lookup_symbol_primary (block, name, domain);
2194       result.block = block;
2195       if (result.symbol != NULL)
2196         {
2197           if (symbol_lookup_debug > 1)
2198             {
2199               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s (block %s)\n",
2200                                   host_address_to_string (result.symbol),
2201                                   host_address_to_string (block));
2202             }
2203           result.symbol = fixup_symbol_section (result.symbol, objfile);
2204           return result;
2205
2206         }
2207     }
2208
2209   if (symbol_lookup_debug > 1)
2210     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
2211   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2212 }
2213
2214 /* Wrapper around lookup_symbol_in_objfile_symtabs for search_symbols.
2215    Look up LINKAGE_NAME in DOMAIN in the global and static blocks of OBJFILE
2216    and all associated separate debug objfiles.
2217
2218    Normally we only look in OBJFILE, and not any separate debug objfiles
2219    because the outer loop will cause them to be searched too.  This case is
2220    different.  Here we're called from search_symbols where it will only
2221    call us for the the objfile that contains a matching minsym.  */
2222
2223 static struct block_symbol
2224 lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name (struct objfile *objfile,
2225                                             const char *linkage_name,
2226                                             domain_enum domain)
2227 {
2228   enum language lang = current_language->la_language;
2229   struct objfile *main_objfile, *cur_objfile;
2230
2231   demangle_result_storage storage;
2232   const char *modified_name = demangle_for_lookup (linkage_name, lang, storage);
2233
2234   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
2235     main_objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
2236   else
2237     main_objfile = objfile;
2238
2239   for (cur_objfile = main_objfile;
2240        cur_objfile;
2241        cur_objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, cur_objfile))
2242     {
2243       struct block_symbol result;
2244
2245       result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (cur_objfile, GLOBAL_BLOCK,
2246                                                  modified_name, domain);
2247       if (result.symbol == NULL)
2248         result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (cur_objfile, STATIC_BLOCK,
2249                                                    modified_name, domain);
2250       if (result.symbol != NULL)
2251         return result;
2252     }
2253
2254   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2255 }
2256
2257 /* A helper function that throws an exception when a symbol was found
2258    in a psymtab but not in a symtab.  */
2259
2260 static void ATTRIBUTE_NORETURN
2261 error_in_psymtab_expansion (int block_index, const char *name,
2262                             struct compunit_symtab *cust)
2263 {
2264   error (_("\
2265 Internal: %s symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
2266 %s may be an inlined function, or may be a template function\n   \
2267 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
2268          block_index == GLOBAL_BLOCK ? "global" : "static",
2269          name,
2270          symtab_to_filename_for_display (compunit_primary_filetab (cust)),
2271          name, name);
2272 }
2273
2274 /* A helper function for various lookup routines that interfaces with
2275    the "quick" symbol table functions.  */
2276
2277 static struct block_symbol
2278 lookup_symbol_via_quick_fns (struct objfile *objfile, int block_index,
2279                              const char *name, const domain_enum domain)
2280 {
2281   struct compunit_symtab *cust;
2282   const struct blockvector *bv;
2283   const struct block *block;
2284   struct block_symbol result;
2285
2286   if (!objfile->sf)
2287     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2288
2289   if (symbol_lookup_debug > 1)
2290     {
2291       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2292                           "lookup_symbol_via_quick_fns (%s, %s, %s, %s)\n",
2293                           objfile_debug_name (objfile),
2294                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2295                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2296                           name, domain_name (domain));
2297     }
2298
2299   cust = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, block_index, name, domain);
2300   if (cust == NULL)
2301     {
2302       if (symbol_lookup_debug > 1)
2303         {
2304           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2305                               "lookup_symbol_via_quick_fns (...) = NULL\n");
2306         }
2307       return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2308     }
2309
2310   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2311   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2312   result.symbol = block_lookup_symbol (block, name, domain);
2313   if (result.symbol == NULL)
2314     error_in_psymtab_expansion (block_index, name, cust);
2315
2316   if (symbol_lookup_debug > 1)
2317     {
2318       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2319                           "lookup_symbol_via_quick_fns (...) = %s (block %s)\n",
2320                           host_address_to_string (result.symbol),
2321                           host_address_to_string (block));
2322     }
2323
2324   result.symbol = fixup_symbol_section (result.symbol, objfile);
2325   result.block = block;
2326   return result;
2327 }
2328
2329 /* See symtab.h.  */
2330
2331 struct block_symbol
2332 basic_lookup_symbol_nonlocal (const struct language_defn *langdef,
2333                               const char *name,
2334                               const struct block *block,
2335                               const domain_enum domain)
2336 {
2337   struct block_symbol result;
2338
2339   /* NOTE: carlton/2003-05-19: The comments below were written when
2340      this (or what turned into this) was part of lookup_symbol_aux;
2341      I'm much less worried about these questions now, since these
2342      decisions have turned out well, but I leave these comments here
2343      for posterity.  */
2344
2345   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There is a question as to whether or
2346      not it would be appropriate to search the current global block
2347      here as well.  (That's what this code used to do before the
2348      is_a_field_of_this check was moved up.)  On the one hand, it's
2349      redundant with the lookup in all objfiles search that happens
2350      next.  On the other hand, if decode_line_1 is passed an argument
2351      like filename:var, then the user presumably wants 'var' to be
2352      searched for in filename.  On the third hand, there shouldn't be
2353      multiple global variables all of which are named 'var', and it's
2354      not like decode_line_1 has ever restricted its search to only
2355      global variables in a single filename.  All in all, only
2356      searching the static block here seems best: it's correct and it's
2357      cleanest.  */
2358
2359   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There's also a possible performance
2360      issue here: if you usually search for global symbols in the
2361      current file, then it would be slightly better to search the
2362      current global block before searching all the symtabs.  But there
2363      are other factors that have a much greater effect on performance
2364      than that one, so I don't think we should worry about that for
2365      now.  */
2366
2367   /* NOTE: dje/2014-10-26: The lookup in all objfiles search could skip
2368      the current objfile.  Searching the current objfile first is useful
2369      for both matching user expectations as well as performance.  */
2370
2371   result = lookup_symbol_in_static_block (name, block, domain);
2372   if (result.symbol != NULL)
2373     return result;
2374
2375   /* If we didn't find a definition for a builtin type in the static block,
2376      search for it now.  This is actually the right thing to do and can be
2377      a massive performance win.  E.g., when debugging a program with lots of
2378      shared libraries we could search all of them only to find out the
2379      builtin type isn't defined in any of them.  This is common for types
2380      like "void".  */
2381   if (domain == VAR_DOMAIN)
2382     {
2383       struct gdbarch *gdbarch;
2384
2385       if (block == NULL)
2386         gdbarch = target_gdbarch ();
2387       else
2388         gdbarch = block_gdbarch (block);
2389       result.symbol = language_lookup_primitive_type_as_symbol (langdef,
2390                                                                 gdbarch, name);
2391       result.block = NULL;
2392       if (result.symbol != NULL)
2393         return result;
2394     }
2395
2396   return lookup_global_symbol (name, block, domain);
2397 }
2398
2399 /* See symtab.h.  */
2400
2401 struct block_symbol
2402 lookup_symbol_in_static_block (const char *name,
2403                                const struct block *block,
2404                                const domain_enum domain)
2405 {
2406   const struct block *static_block = block_static_block (block);
2407   struct symbol *sym;
2408
2409   if (static_block == NULL)
2410     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2411
2412   if (symbol_lookup_debug)
2413     {
2414       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (static_block);
2415
2416       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2417                           "lookup_symbol_in_static_block (%s, %s (objfile %s),"
2418                           " %s)\n",
2419                           name,
2420                           host_address_to_string (block),
2421                           objfile_debug_name (objfile),
2422                           domain_name (domain));
2423     }
2424
2425   sym = lookup_symbol_in_block (name, static_block, domain);
2426   if (symbol_lookup_debug)
2427     {
2428       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2429                           "lookup_symbol_in_static_block (...) = %s\n",
2430                           sym != NULL ? host_address_to_string (sym) : "NULL");
2431     }
2432   return (struct block_symbol) {sym, static_block};
2433 }
2434
2435 /* Perform the standard symbol lookup of NAME in OBJFILE:
2436    1) First search expanded symtabs, and if not found
2437    2) Search the "quick" symtabs (partial or .gdb_index).
2438    BLOCK_INDEX is one of GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.  */
2439
2440 static struct block_symbol
2441 lookup_symbol_in_objfile (struct objfile *objfile, int block_index,
2442                           const char *name, const domain_enum domain)
2443 {
2444   struct block_symbol result;
2445
2446   if (symbol_lookup_debug)
2447     {
2448       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2449                           "lookup_symbol_in_objfile (%s, %s, %s, %s)\n",
2450                           objfile_debug_name (objfile),
2451                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2452                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2453                           name, domain_name (domain));
2454     }
2455
2456   result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (objfile, block_index,
2457                                              name, domain);
2458   if (result.symbol != NULL)
2459     {
2460       if (symbol_lookup_debug)
2461         {
2462           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2463                               "lookup_symbol_in_objfile (...) = %s"
2464                               " (in symtabs)\n",
2465                               host_address_to_string (result.symbol));
2466         }
2467       return result;
2468     }
2469
2470   result = lookup_symbol_via_quick_fns (objfile, block_index,
2471                                         name, domain);
2472   if (symbol_lookup_debug)
2473     {
2474       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2475                           "lookup_symbol_in_objfile (...) = %s%s\n",
2476                           result.symbol != NULL
2477                           ? host_address_to_string (result.symbol)
2478                           : "NULL",
2479                           result.symbol != NULL ? " (via quick fns)" : "");
2480     }
2481   return result;
2482 }
2483
2484 /* See symtab.h.  */
2485
2486 struct block_symbol
2487 lookup_static_symbol (const char *name, const domain_enum domain)
2488 {
2489   struct symbol_cache *cache = get_symbol_cache (current_program_space);
2490   struct objfile *objfile;
2491   struct block_symbol result;
2492   struct block_symbol_cache *bsc;
2493   struct symbol_cache_slot *slot;
2494
2495   /* Lookup in STATIC_BLOCK is not current-objfile-dependent, so just pass
2496      NULL for OBJFILE_CONTEXT.  */
2497   result = symbol_cache_lookup (cache, NULL, STATIC_BLOCK, name, domain,
2498                                 &bsc, &slot);
2499   if (result.symbol != NULL)
2500     {
2501       if (SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P (result))
2502         return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2503       return result;
2504     }
2505
2506   ALL_OBJFILES (objfile)
2507     {
2508       result = lookup_symbol_in_objfile (objfile, STATIC_BLOCK, name, domain);
2509       if (result.symbol != NULL)
2510         {
2511           /* Still pass NULL for OBJFILE_CONTEXT here.  */
2512           symbol_cache_mark_found (bsc, slot, NULL, result.symbol,
2513                                    result.block);
2514           return result;
2515         }
2516     }
2517
2518   /* Still pass NULL for OBJFILE_CONTEXT here.  */
2519   symbol_cache_mark_not_found (bsc, slot, NULL, name, domain);
2520   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2521 }
2522
2523 /* Private data to be used with lookup_symbol_global_iterator_cb.  */
2524
2525 struct global_sym_lookup_data
2526 {
2527   /* The name of the symbol we are searching for.  */
2528   const char *name;
2529
2530   /* The domain to use for our search.  */
2531   domain_enum domain;
2532
2533   /* The field where the callback should store the symbol if found.
2534      It should be initialized to {NULL, NULL} before the search is started.  */
2535   struct block_symbol result;
2536 };
2537
2538 /* A callback function for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order.
2539    It searches by name for a symbol in the GLOBAL_BLOCK of the given
2540    OBJFILE.  The arguments for the search are passed via CB_DATA,
2541    which in reality is a pointer to struct global_sym_lookup_data.  */
2542
2543 static int
2544 lookup_symbol_global_iterator_cb (struct objfile *objfile,
2545                                   void *cb_data)
2546 {
2547   struct global_sym_lookup_data *data =
2548     (struct global_sym_lookup_data *) cb_data;
2549
2550   gdb_assert (data->result.symbol == NULL
2551               && data->result.block == NULL);
2552
2553   data->result = lookup_symbol_in_objfile (objfile, GLOBAL_BLOCK,
2554                                            data->name, data->domain);
2555
2556   /* If we found a match, tell the iterator to stop.  Otherwise,
2557      keep going.  */
2558   return (data->result.symbol != NULL);
2559 }
2560
2561 /* See symtab.h.  */
2562
2563 struct block_symbol
2564 lookup_global_symbol (const char *name,
2565                       const struct block *block,
2566                       const domain_enum domain)
2567 {
2568   struct symbol_cache *cache = get_symbol_cache (current_program_space);
2569   struct block_symbol result;
2570   struct objfile *objfile;
2571   struct global_sym_lookup_data lookup_data;
2572   struct block_symbol_cache *bsc;
2573   struct symbol_cache_slot *slot;
2574
2575   objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2576
2577   /* First see if we can find the symbol in the cache.
2578      This works because we use the current objfile to qualify the lookup.  */
2579   result = symbol_cache_lookup (cache, objfile, GLOBAL_BLOCK, name, domain,
2580                                 &bsc, &slot);
2581   if (result.symbol != NULL)
2582     {
2583       if (SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P (result))
2584         return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2585       return result;
2586     }
2587
2588   /* Call library-specific lookup procedure.  */
2589   if (objfile != NULL)
2590     result = solib_global_lookup (objfile, name, domain);
2591
2592   /* If that didn't work go a global search (of global blocks, heh).  */
2593   if (result.symbol == NULL)
2594     {
2595       memset (&lookup_data, 0, sizeof (lookup_data));
2596       lookup_data.name = name;
2597       lookup_data.domain = domain;
2598       gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
2599         (objfile != NULL ? get_objfile_arch (objfile) : target_gdbarch (),
2600          lookup_symbol_global_iterator_cb, &lookup_data, objfile);
2601       result = lookup_data.result;
2602     }
2603
2604   if (result.symbol != NULL)
2605     symbol_cache_mark_found (bsc, slot, objfile, result.symbol, result.block);
2606   else
2607     symbol_cache_mark_not_found (bsc, slot, objfile, name, domain);
2608
2609   return result;
2610 }
2611
2612 int
2613 symbol_matches_domain (enum language symbol_language,
2614                        domain_enum symbol_domain,
2615                        domain_enum domain)
2616 {
2617   /* For C++ "struct foo { ... }" also defines a typedef for "foo".
2618      Similarly, any Ada type declaration implicitly defines a typedef.  */
2619   if (symbol_language == language_cplus
2620       || symbol_language == language_d
2621       || symbol_language == language_ada
2622       || symbol_language == language_rust)
2623     {
2624       if ((domain == VAR_DOMAIN || domain == STRUCT_DOMAIN)
2625           && symbol_domain == STRUCT_DOMAIN)
2626         return 1;
2627     }
2628   /* For all other languages, strict match is required.  */
2629   return (symbol_domain == domain);
2630 }
2631
2632 /* See symtab.h.  */
2633
2634 struct type *
2635 lookup_transparent_type (const char *name)
2636 {
2637   return current_language->la_lookup_transparent_type (name);
2638 }
2639
2640 /* A helper for basic_lookup_transparent_type that interfaces with the
2641    "quick" symbol table functions.  */
2642
2643 static struct type *
2644 basic_lookup_transparent_type_quick (struct objfile *objfile, int block_index,
2645                                      const char *name)
2646 {
2647   struct compunit_symtab *cust;
2648   const struct blockvector *bv;
2649   struct block *block;
2650   struct symbol *sym;
2651
2652   if (!objfile->sf)
2653     return NULL;
2654   cust = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, block_index, name,
2655                                          STRUCT_DOMAIN);
2656   if (cust == NULL)
2657     return NULL;
2658
2659   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2660   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2661   sym = block_find_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN,
2662                            block_find_non_opaque_type, NULL);
2663   if (sym == NULL)
2664     error_in_psymtab_expansion (block_index, name, cust);
2665   gdb_assert (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)));
2666   return SYMBOL_TYPE (sym);
2667 }
2668
2669 /* Subroutine of basic_lookup_transparent_type to simplify it.
2670    Look up the non-opaque definition of NAME in BLOCK_INDEX of OBJFILE.
2671    BLOCK_INDEX is either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.  */
2672
2673 static struct type *
2674 basic_lookup_transparent_type_1 (struct objfile *objfile, int block_index,
2675                                  const char *name)
2676 {
2677   const struct compunit_symtab *cust;
2678   const struct blockvector *bv;
2679   const struct block *block;
2680   const struct symbol *sym;
2681
2682   ALL_OBJFILE_COMPUNITS (objfile, cust)
2683     {
2684       bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2685       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2686       sym = block_find_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN,
2687                                block_find_non_opaque_type, NULL);
2688       if (sym != NULL)
2689         {
2690           gdb_assert (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)));
2691           return SYMBOL_TYPE (sym);
2692         }
2693     }
2694
2695   return NULL;
2696 }
2697
2698 /* The standard implementation of lookup_transparent_type.  This code
2699    was modeled on lookup_symbol -- the parts not relevant to looking
2700    up types were just left out.  In particular it's assumed here that
2701    types are available in STRUCT_DOMAIN and only in file-static or
2702    global blocks.  */
2703
2704 struct type *
2705 basic_lookup_transparent_type (const char *name)
2706 {
2707   struct objfile *objfile;
2708   struct type *t;
2709
2710   /* Now search all the global symbols.  Do the symtab's first, then
2711      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
2712      of the desired name as a global, then do psymtab-to-symtab
2713      conversion on the fly and return the found symbol.  */
2714
2715   ALL_OBJFILES (objfile)
2716   {
2717     t = basic_lookup_transparent_type_1 (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
2718     if (t)
2719       return t;
2720   }
2721
2722   ALL_OBJFILES (objfile)
2723   {
2724     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
2725     if (t)
2726       return t;
2727   }
2728
2729   /* Now search the static file-level symbols.
2730      Not strictly correct, but more useful than an error.
2731      Do the symtab's first, then
2732      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
2733      of the desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
2734      conversion on the fly and return the found symbol.  */
2735
2736   ALL_OBJFILES (objfile)
2737   {
2738     t = basic_lookup_transparent_type_1 (objfile, STATIC_BLOCK, name);
2739     if (t)
2740       return t;
2741   }
2742
2743   ALL_OBJFILES (objfile)
2744   {
2745     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, STATIC_BLOCK, name);
2746     if (t)
2747       return t;
2748   }
2749
2750   return (struct type *) 0;
2751 }
2752
2753 /* Iterate over the symbols named NAME, matching DOMAIN, in BLOCK.
2754
2755    For each symbol that matches, CALLBACK is called.  The symbol is
2756    passed to the callback.
2757
2758    If CALLBACK returns false, the iteration ends.  Otherwise, the
2759    search continues.  */
2760
2761 void
2762 iterate_over_symbols (const struct block *block, const char *name,
2763                       const domain_enum domain,
2764                       gdb::function_view<symbol_found_callback_ftype> callback)
2765 {
2766   struct block_iterator iter;
2767   struct symbol *sym;
2768
2769   ALL_BLOCK_SYMBOLS_WITH_NAME (block, name, iter, sym)
2770     {
2771       if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
2772                                  SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
2773         {
2774           if (!callback (sym))
2775             return;
2776         }
2777     }
2778 }
2779
2780 /* Find the compunit symtab associated with PC and SECTION.
2781    This will read in debug info as necessary.  */
2782
2783 struct compunit_symtab *
2784 find_pc_sect_compunit_symtab (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
2785 {
2786   struct compunit_symtab *cust;
2787   struct compunit_symtab *best_cust = NULL;
2788   struct objfile *objfile;
2789   CORE_ADDR distance = 0;
2790   struct bound_minimal_symbol msymbol;
2791
2792   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
2793      necessary because we loop based on the block's high and low code
2794      addresses, which do not include the data ranges, and because
2795      we call find_pc_sect_psymtab which has a similar restriction based
2796      on the partial_symtab's texthigh and textlow.  */
2797   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
2798   if (msymbol.minsym
2799       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_data
2800           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_bss
2801           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_abs
2802           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_data
2803           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_bss))
2804     return NULL;
2805
2806   /* Search all symtabs for the one whose file contains our address, and which
2807      is the smallest of all the ones containing the address.  This is designed
2808      to deal with a case like symtab a is at 0x1000-0x2000 and 0x3000-0x4000
2809      and symtab b is at 0x2000-0x3000.  So the GLOBAL_BLOCK for a is from
2810      0x1000-0x4000, but for address 0x2345 we want to return symtab b.
2811
2812      This happens for native ecoff format, where code from included files
2813      gets its own symtab.  The symtab for the included file should have
2814      been read in already via the dependency mechanism.
2815      It might be swifter to create several symtabs with the same name
2816      like xcoff does (I'm not sure).
2817
2818      It also happens for objfiles that have their functions reordered.
2819      For these, the symtab we are looking for is not necessarily read in.  */
2820
2821   ALL_COMPUNITS (objfile, cust)
2822   {
2823     struct block *b;
2824     const struct blockvector *bv;
2825
2826     bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2827     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
2828
2829     if (BLOCK_START (b) <= pc
2830         && BLOCK_END (b) > pc
2831         && (distance == 0
2832             || BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b) < distance))
2833       {
2834         /* For an objfile that has its functions reordered,
2835            find_pc_psymtab will find the proper partial symbol table
2836            and we simply return its corresponding symtab.  */
2837         /* In order to better support objfiles that contain both
2838            stabs and coff debugging info, we continue on if a psymtab
2839            can't be found.  */
2840         if ((objfile->flags & OBJF_REORDERED) && objfile->sf)
2841           {
2842             struct compunit_symtab *result;
2843
2844             result
2845               = objfile->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objfile,
2846                                                                msymbol,
2847                                                                pc, section,
2848                                                                0);
2849             if (result != NULL)
2850               return result;
2851           }
2852         if (section != 0)
2853           {
2854             struct block_iterator iter;
2855             struct symbol *sym = NULL;
2856
2857             ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
2858               {
2859                 fixup_symbol_section (sym, objfile);
2860                 if (matching_obj_sections (SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym),
2861                                            section))
2862                   break;
2863               }
2864             if (sym == NULL)
2865               continue;         /* No symbol in this symtab matches
2866                                    section.  */
2867           }
2868         distance = BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b);
2869         best_cust = cust;
2870       }
2871   }
2872
2873   if (best_cust != NULL)
2874     return best_cust;
2875
2876   /* Not found in symtabs, search the "quick" symtabs (e.g. psymtabs).  */
2877
2878   ALL_OBJFILES (objfile)
2879   {
2880     struct compunit_symtab *result;
2881
2882     if (!objfile->sf)
2883       continue;
2884     result = objfile->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objfile,
2885                                                             msymbol,
2886                                                             pc, section,
2887                                                             1);
2888     if (result != NULL)
2889       return result;
2890   }
2891
2892   return NULL;
2893 }
2894
2895 /* Find the compunit symtab associated with PC.
2896    This will read in debug info as necessary.
2897    Backward compatibility, no section.  */
2898
2899 struct compunit_symtab *
2900 find_pc_compunit_symtab (CORE_ADDR pc)
2901 {
2902   return find_pc_sect_compunit_symtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
2903 }
2904 \f
2905
2906 /* Find the source file and line number for a given PC value and SECTION.
2907    Return a structure containing a symtab pointer, a line number,
2908    and a pc range for the entire source line.
2909    The value's .pc field is NOT the specified pc.
2910    NOTCURRENT nonzero means, if specified pc is on a line boundary,
2911    use the line that ends there.  Otherwise, in that case, the line
2912    that begins there is used.  */
2913
2914 /* The big complication here is that a line may start in one file, and end just
2915    before the start of another file.  This usually occurs when you #include
2916    code in the middle of a subroutine.  To properly find the end of a line's PC
2917    range, we must search all symtabs associated with this compilation unit, and
2918    find the one whose first PC is closer than that of the next line in this
2919    symtab.  */
2920
2921 /* If it's worth the effort, we could be using a binary search.  */
2922
2923 struct symtab_and_line
2924 find_pc_sect_line (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section, int notcurrent)
2925 {
2926   struct compunit_symtab *cust;
2927   struct symtab *iter_s;
2928   struct linetable *l;
2929   int len;
2930   int i;
2931   struct linetable_entry *item;
2932   const struct blockvector *bv;
2933   struct bound_minimal_symbol msymbol;
2934
2935   /* Info on best line seen so far, and where it starts, and its file.  */
2936
2937   struct linetable_entry *best = NULL;
2938   CORE_ADDR best_end = 0;
2939   struct symtab *best_symtab = 0;
2940
2941   /* Store here the first line number
2942      of a file which contains the line at the smallest pc after PC.
2943      If we don't find a line whose range contains PC,
2944      we will use a line one less than this,
2945      with a range from the start of that file to the first line's pc.  */
2946   struct linetable_entry *alt = NULL;
2947
2948   /* Info on best line seen in this file.  */
2949
2950   struct linetable_entry *prev;
2951
2952   /* If this pc is not from the current frame,
2953      it is the address of the end of a call instruction.
2954      Quite likely that is the start of the following statement.
2955      But what we want is the statement containing the instruction.
2956      Fudge the pc to make sure we get that.  */
2957
2958   /* It's tempting to assume that, if we can't find debugging info for
2959      any function enclosing PC, that we shouldn't search for line
2960      number info, either.  However, GAS can emit line number info for
2961      assembly files --- very helpful when debugging hand-written
2962      assembly code.  In such a case, we'd have no debug info for the
2963      function, but we would have line info.  */
2964
2965   if (notcurrent)
2966     pc -= 1;
2967
2968   /* elz: added this because this function returned the wrong
2969      information if the pc belongs to a stub (import/export)
2970      to call a shlib function.  This stub would be anywhere between
2971      two functions in the target, and the line info was erroneously
2972      taken to be the one of the line before the pc.  */
2973
2974   /* RT: Further explanation:
2975
2976    * We have stubs (trampolines) inserted between procedures.
2977    *
2978    * Example: "shr1" exists in a shared library, and a "shr1" stub also
2979    * exists in the main image.
2980    *
2981    * In the minimal symbol table, we have a bunch of symbols
2982    * sorted by start address.  The stubs are marked as "trampoline",
2983    * the others appear as text. E.g.:
2984    *
2985    *  Minimal symbol table for main image
2986    *     main:  code for main (text symbol)
2987    *     shr1: stub  (trampoline symbol)
2988    *     foo:   code for foo (text symbol)
2989    *     ...
2990    *  Minimal symbol table for "shr1" image:
2991    *     ...
2992    *     shr1: code for shr1 (text symbol)
2993    *     ...
2994    *
2995    * So the code below is trying to detect if we are in the stub
2996    * ("shr1" stub), and if so, find the real code ("shr1" trampoline),
2997    * and if found,  do the symbolization from the real-code address
2998    * rather than the stub address.
2999    *
3000    * Assumptions being made about the minimal symbol table:
3001    *   1. lookup_minimal_symbol_by_pc() will return a trampoline only
3002    *      if we're really in the trampoline.s If we're beyond it (say
3003    *      we're in "foo" in the above example), it'll have a closer
3004    *      symbol (the "foo" text symbol for example) and will not
3005    *      return the trampoline.
3006    *   2. lookup_minimal_symbol_text() will find a real text symbol
3007    *      corresponding to the trampoline, and whose address will
3008    *      be different than the trampoline address.  I put in a sanity
3009    *      check for the address being the same, to avoid an
3010    *      infinite recursion.
3011    */
3012   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
3013   if (msymbol.minsym != NULL)
3014     if (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_solib_trampoline)
3015       {
3016         struct bound_minimal_symbol mfunsym
3017           = lookup_minimal_symbol_text (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym),
3018                                         NULL);
3019
3020         if (mfunsym.minsym == NULL)
3021           /* I eliminated this warning since it is coming out
3022            * in the following situation:
3023            * gdb shmain // test program with shared libraries
3024            * (gdb) break shr1  // function in shared lib
3025            * Warning: In stub for ...
3026            * In the above situation, the shared lib is not loaded yet,
3027            * so of course we can't find the real func/line info,
3028            * but the "break" still works, and the warning is annoying.
3029            * So I commented out the warning.  RT */
3030           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
3031              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
3032           ;
3033         /* fall through */
3034         else if (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym)
3035                  == BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
3036           /* Avoid infinite recursion */
3037           /* See above comment about why warning is commented out.  */
3038           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
3039              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
3040           ;
3041         /* fall through */
3042         else
3043           return find_pc_line (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym), 0);
3044       }
3045
3046   symtab_and_line val;
3047   val.pspace = current_program_space;
3048
3049   cust = find_pc_sect_compunit_symtab (pc, section);
3050   if (cust == NULL)
3051     {
3052       /* If no symbol information, return previous pc.  */
3053       if (notcurrent)
3054         pc++;
3055       val.pc = pc;
3056       return val;
3057     }
3058
3059   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
3060
3061   /* Look at all the symtabs that share this blockvector.
3062      They all have the same apriori range, that we found was right;
3063      but they have different line tables.  */
3064
3065   ALL_COMPUNIT_FILETABS (cust, iter_s)
3066     {
3067       /* Find the best line in this symtab.  */
3068       l = SYMTAB_LINETABLE (iter_s);
3069       if (!l)
3070         continue;
3071       len = l->nitems;
3072       if (len <= 0)
3073         {
3074           /* I think len can be zero if the symtab lacks line numbers
3075              (e.g. gcc -g1).  (Either that or the LINETABLE is NULL;
3076              I'm not sure which, and maybe it depends on the symbol
3077              reader).  */
3078           continue;
3079         }
3080
3081       prev = NULL;
3082       item = l->item;           /* Get first line info.  */
3083
3084       /* Is this file's first line closer than the first lines of other files?
3085          If so, record this file, and its first line, as best alternate.  */
3086       if (item->pc > pc && (!alt || item->pc < alt->pc))
3087         alt = item;
3088
3089       for (i = 0; i < len; i++, item++)
3090         {
3091           /* Leave prev pointing to the linetable entry for the last line
3092              that started at or before PC.  */
3093           if (item->pc > pc)
3094             break;
3095
3096           prev = item;
3097         }
3098
3099       /* At this point, prev points at the line whose start addr is <= pc, and
3100          item points at the next line.  If we ran off the end of the linetable
3101          (pc >= start of the last line), then prev == item.  If pc < start of
3102          the first line, prev will not be set.  */
3103
3104       /* Is this file's best line closer than the best in the other files?
3105          If so, record this file, and its best line, as best so far.  Don't
3106          save prev if it represents the end of a function (i.e. line number
3107          0) instead of a real line.  */
3108
3109       if (prev && prev->line && (!best || prev->pc > best->pc))
3110         {
3111           best = prev;
3112           best_symtab = iter_s;
3113
3114           /* Discard BEST_END if it's before the PC of the current BEST.  */
3115           if (best_end <= best->pc)
3116             best_end = 0;
3117         }
3118
3119       /* If another line (denoted by ITEM) is in the linetable and its
3120          PC is after BEST's PC, but before the current BEST_END, then
3121          use ITEM's PC as the new best_end.  */
3122       if (best && i < len && item->pc > best->pc
3123           && (best_end == 0 || best_end > item->pc))
3124         best_end = item->pc;
3125     }
3126
3127   if (!best_symtab)
3128     {
3129       /* If we didn't find any line number info, just return zeros.
3130          We used to return alt->line - 1 here, but that could be
3131          anywhere; if we don't have line number info for this PC,
3132          don't make some up.  */
3133       val.pc = pc;
3134     }
3135   else if (best->line == 0)
3136     {
3137       /* If our best fit is in a range of PC's for which no line
3138          number info is available (line number is zero) then we didn't
3139          find any valid line information.  */
3140       val.pc = pc;
3141     }
3142   else
3143     {
3144       val.symtab = best_symtab;
3145       val.line = best->line;
3146       val.pc = best->pc;
3147       if (best_end && (!alt || best_end < alt->pc))
3148         val.end = best_end;
3149       else if (alt)
3150         val.end = alt->pc;
3151       else
3152         val.end = BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK));
3153     }
3154   val.section = section;
3155   return val;
3156 }
3157
3158 /* Backward compatibility (no section).  */
3159
3160 struct symtab_and_line
3161 find_pc_line (CORE_ADDR pc, int notcurrent)
3162 {
3163   struct obj_section *section;
3164
3165   section = find_pc_overlay (pc);
3166   if (pc_in_unmapped_range (pc, section))
3167     pc = overlay_mapped_address (pc, section);
3168   return find_pc_sect_line (pc, section, notcurrent);
3169 }
3170
3171 /* See symtab.h.  */
3172
3173 struct symtab *
3174 find_pc_line_symtab (CORE_ADDR pc)
3175 {
3176   struct symtab_and_line sal;
3177
3178   /* This always passes zero for NOTCURRENT to find_pc_line.
3179      There are currently no callers that ever pass non-zero.  */
3180   sal = find_pc_line (pc, 0);
3181   return sal.symtab;
3182 }
3183 \f
3184 /* Find line number LINE in any symtab whose name is the same as
3185    SYMTAB.
3186
3187    If found, return the symtab that contains the linetable in which it was
3188    found, set *INDEX to the index in the linetable of the best entry
3189    found, and set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an
3190    exact match.
3191
3192    If not found, return NULL.  */
3193
3194 struct symtab *
3195 find_line_symtab (struct symtab *symtab, int line,
3196                   int *index, int *exact_match)
3197 {
3198   int exact = 0;  /* Initialized here to avoid a compiler warning.  */
3199
3200   /* BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the smallest linenumber > LINE
3201      so far seen.  */
3202
3203   int best_index;
3204   struct linetable *best_linetable;
3205   struct symtab *best_symtab;
3206
3207   /* First try looking it up in the given symtab.  */
3208   best_linetable = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3209   best_symtab = symtab;
3210   best_index = find_line_common (best_linetable, line, &exact, 0);
3211   if (best_index < 0 || !exact)
3212     {
3213       /* Didn't find an exact match.  So we better keep looking for
3214          another symtab with the same name.  In the case of xcoff,
3215          multiple csects for one source file (produced by IBM's FORTRAN
3216          compiler) produce multiple symtabs (this is unavoidable
3217          assuming csects can be at arbitrary places in memory and that
3218          the GLOBAL_BLOCK of a symtab has a begin and end address).  */
3219
3220       /* BEST is the smallest linenumber > LINE so far seen,
3221          or 0 if none has been seen so far.
3222          BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the item for it.  */
3223       int best;
3224
3225       struct objfile *objfile;
3226       struct compunit_symtab *cu;
3227       struct symtab *s;
3228
3229       if (best_index >= 0)
3230         best = best_linetable->item[best_index].line;
3231       else
3232         best = 0;
3233
3234       ALL_OBJFILES (objfile)
3235       {
3236         if (objfile->sf)
3237           objfile->sf->qf->expand_symtabs_with_fullname (objfile,
3238                                                    symtab_to_fullname (symtab));
3239       }
3240
3241       ALL_FILETABS (objfile, cu, s)
3242       {
3243         struct linetable *l;
3244         int ind;
3245
3246         if (FILENAME_CMP (symtab->filename, s->filename) != 0)
3247           continue;
3248         if (FILENAME_CMP (symtab_to_fullname (symtab),
3249                           symtab_to_fullname (s)) != 0)
3250           continue;     
3251         l = SYMTAB_LINETABLE (s);
3252         ind = find_line_common (l, line, &exact, 0);
3253         if (ind >= 0)
3254           {
3255             if (exact)
3256               {
3257                 best_index = ind;
3258                 best_linetable = l;
3259                 best_symtab = s;
3260                 goto done;
3261               }
3262             if (best == 0 || l->item[ind].line < best)
3263               {
3264                 best = l->item[ind].line;
3265                 best_index = ind;
3266                 best_linetable = l;
3267                 best_symtab = s;
3268               }
3269           }
3270       }
3271     }
3272 done:
3273   if (best_index < 0)
3274     return NULL;
3275
3276   if (index)
3277     *index = best_index;
3278   if (exact_match)
3279     *exact_match = exact;
3280
3281   return best_symtab;
3282 }
3283
3284 /* Given SYMTAB, returns all the PCs function in the symtab that
3285    exactly match LINE.  Returns an empty vector if there are no exact
3286    matches, but updates BEST_ITEM in this case.  */
3287
3288 std::vector<CORE_ADDR>
3289 find_pcs_for_symtab_line (struct symtab *symtab, int line,
3290                           struct linetable_entry **best_item)
3291 {
3292   int start = 0;
3293   std::vector<CORE_ADDR> result;
3294
3295   /* First, collect all the PCs that are at this line.  */
3296   while (1)
3297     {
3298       int was_exact;
3299       int idx;
3300
3301       idx = find_line_common (SYMTAB_LINETABLE (symtab), line, &was_exact,
3302                               start);
3303       if (idx < 0)
3304         break;
3305
3306       if (!was_exact)
3307         {
3308           struct linetable_entry *item = &SYMTAB_LINETABLE (symtab)->item[idx];
3309
3310           if (*best_item == NULL || item->line < (*best_item)->line)
3311             *best_item = item;
3312
3313           break;
3314         }
3315
3316       result.push_back (SYMTAB_LINETABLE (symtab)->item[idx].pc);
3317       start = idx + 1;
3318     }
3319
3320   return result;
3321 }
3322
3323 \f
3324 /* Set the PC value for a given source file and line number and return true.
3325    Returns zero for invalid line number (and sets the PC to 0).
3326    The source file is specified with a struct symtab.  */
3327
3328 int
3329 find_line_pc (struct symtab *symtab, int line, CORE_ADDR *pc)
3330 {
3331   struct linetable *l;
3332   int ind;
3333
3334   *pc = 0;
3335   if (symtab == 0)
3336     return 0;
3337
3338   symtab = find_line_symtab (symtab, line, &ind, NULL);
3339   if (symtab != NULL)
3340     {
3341       l = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3342       *pc = l->item[ind].pc;
3343       return 1;
3344     }
3345   else
3346     return 0;
3347 }
3348
3349 /* Find the range of pc values in a line.
3350    Store the starting pc of the line into *STARTPTR
3351    and the ending pc (start of next line) into *ENDPTR.
3352    Returns 1 to indicate success.
3353    Returns 0 if could not find the specified line.  */
3354
3355 int
3356 find_line_pc_range (struct symtab_and_line sal, CORE_ADDR *startptr,
3357                     CORE_ADDR *endptr)
3358 {
3359   CORE_ADDR startaddr;
3360   struct symtab_and_line found_sal;
3361
3362   startaddr = sal.pc;
3363   if (startaddr == 0 && !find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &startaddr))
3364     return 0;
3365
3366   /* This whole function is based on address.  For example, if line 10 has
3367      two parts, one from 0x100 to 0x200 and one from 0x300 to 0x400, then
3368      "info line *0x123" should say the line goes from 0x100 to 0x200
3369      and "info line *0x355" should say the line goes from 0x300 to 0x400.
3370      This also insures that we never give a range like "starts at 0x134
3371      and ends at 0x12c".  */
3372
3373   found_sal = find_pc_sect_line (startaddr, sal.section, 0);
3374   if (found_sal.line != sal.line)
3375     {
3376       /* The specified line (sal) has zero bytes.  */
3377       *startptr = found_sal.pc;
3378       *endptr = found_sal.pc;
3379     }
3380   else
3381     {
3382       *startptr = found_sal.pc;
3383       *endptr = found_sal.end;
3384     }
3385   return 1;
3386 }
3387
3388 /* Given a line table and a line number, return the index into the line
3389    table for the pc of the nearest line whose number is >= the specified one.
3390    Return -1 if none is found.  The value is >= 0 if it is an index.
3391    START is the index at which to start searching the line table.
3392
3393    Set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an exact match.  */
3394
3395 static int
3396 find_line_common (struct linetable *l, int lineno,
3397                   int *exact_match, int start)
3398 {
3399   int i;
3400   int len;
3401
3402   /* BEST is the smallest linenumber > LINENO so far seen,
3403      or 0 if none has been seen so far.
3404      BEST_INDEX identifies the item for it.  */
3405
3406   int best_index = -1;
3407   int best = 0;
3408
3409   *exact_match = 0;
3410
3411   if (lineno <= 0)
3412     return -1;
3413   if (l == 0)
3414     return -1;
3415
3416   len = l->nitems;
3417   for (i = start; i < len; i++)
3418     {
3419       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
3420
3421       if (item->line == lineno)
3422         {
3423           /* Return the first (lowest address) entry which matches.  */
3424           *exact_match = 1;
3425           return i;
3426         }
3427
3428       if (item->line > lineno && (best == 0 || item->line < best))
3429         {
3430           best = item->line;
3431           best_index = i;
3432         }
3433     }
3434
3435   /* If we got here, we didn't get an exact match.  */
3436   return best_index;
3437 }
3438
3439 int
3440 find_pc_line_pc_range (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR *startptr, CORE_ADDR *endptr)
3441 {
3442   struct symtab_and_line sal;
3443
3444   sal = find_pc_line (pc, 0);
3445   *startptr = sal.pc;
3446   *endptr = sal.end;
3447   return sal.symtab != 0;
3448 }
3449
3450 /* Given a function symbol SYM, find the symtab and line for the start
3451    of the function.
3452    If the argument FUNFIRSTLINE is nonzero, we want the first line
3453    of real code inside the function.
3454    This function should return SALs matching those from minsym_found,
3455    otherwise false multiple-locations breakpoints could be placed.  */
3456
3457 struct symtab_and_line
3458 find_function_start_sal (struct symbol *sym, int funfirstline)
3459 {
3460   fixup_symbol_section (sym, NULL);
3461
3462   obj_section *section = SYMBOL_OBJ_SECTION (symbol_objfile (sym), sym);
3463   symtab_and_line sal
3464     = find_pc_sect_line (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)), section, 0);
3465   sal.symbol = sym;
3466
3467   if (funfirstline && sal.symtab != NULL
3468       && (COMPUNIT_LOCATIONS_VALID (SYMTAB_COMPUNIT (sal.symtab))
3469           || SYMTAB_LANGUAGE (sal.symtab) == language_asm))
3470     {
3471       struct gdbarch *gdbarch = symbol_arch (sym);
3472
3473       sal.pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
3474       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
3475         sal.pc = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch, sal.pc);
3476       return sal;
3477     }
3478
3479   /* We always should have a line for the function start address.
3480      If we don't, something is odd.  Create a plain SAL refering
3481      just the PC and hope that skip_prologue_sal (if requested)
3482      can find a line number for after the prologue.  */
3483   if (sal.pc < BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
3484     {
3485       sal = {};
3486       sal.pspace = current_program_space;
3487       sal.pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
3488       sal.section = section;
3489       sal.symbol = sym;
3490     }
3491
3492   if (funfirstline)
3493     skip_prologue_sal (&sal);
3494
3495   return sal;
3496 }
3497
3498 /* Given a function start address FUNC_ADDR and SYMTAB, find the first
3499    address for that function that has an entry in SYMTAB's line info
3500    table.  If such an entry cannot be found, return FUNC_ADDR
3501    unaltered.  */
3502
3503 static CORE_ADDR
3504 skip_prologue_using_lineinfo (CORE_ADDR func_addr, struct symtab *symtab)
3505 {
3506   CORE_ADDR func_start, func_end;
3507   struct linetable *l;
3508   int i;
3509
3510   /* Give up if this symbol has no lineinfo table.  */
3511   l = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3512   if (l == NULL)
3513     return func_addr;
3514
3515   /* Get the range for the function's PC values, or give up if we
3516      cannot, for some reason.  */
3517   if (!find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &func_start, &func_end))
3518     return func_addr;
3519
3520   /* Linetable entries are ordered by PC values, see the commentary in
3521      symtab.h where `struct linetable' is defined.  Thus, the first
3522      entry whose PC is in the range [FUNC_START..FUNC_END[ is the
3523      address we are looking for.  */
3524   for (i = 0; i < l->nitems; i++)
3525     {
3526       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
3527
3528       /* Don't use line numbers of zero, they mark special entries in
3529          the table.  See the commentary on symtab.h before the
3530          definition of struct linetable.  */
3531       if (item->line > 0 && func_start <= item->pc && item->pc < func_end)
3532         return item->pc;
3533     }
3534
3535   return func_addr;
3536 }
3537
3538 /* Adjust SAL to the first instruction past the function prologue.
3539    If the PC was explicitly specified, the SAL is not changed.
3540    If the line number was explicitly specified, at most the SAL's PC
3541    is updated.  If SAL is already past the prologue, then do nothing.  */
3542
3543 void
3544 skip_prologue_sal (struct symtab_and_line *sal)
3545 {
3546   struct symbol *sym;
3547   struct symtab_and_line start_sal;
3548   CORE_ADDR pc, saved_pc;
3549   struct obj_section *section;
3550   const char *name;
3551   struct objfile *objfile;
3552   struct gdbarch *gdbarch;
3553   const struct block *b, *function_block;
3554   int force_skip, skip;
3555
3556   /* Do not change the SAL if PC was specified explicitly.  */
3557   if (sal->explicit_pc)
3558     return;
3559
3560   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
3561
3562   switch_to_program_space_and_thread (sal->pspace);
3563
3564   sym = find_pc_sect_function (sal->pc, sal->section);
3565   if (sym != NULL)
3566     {
3567       fixup_symbol_section (sym, NULL);
3568
3569       objfile = symbol_objfile (sym);
3570       pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
3571       section = SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym);
3572       name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
3573     }
3574   else
3575     {
3576       struct bound_minimal_symbol msymbol
3577         = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (sal->pc, sal->section);
3578
3579       if (msymbol.minsym == NULL)
3580         return;
3581
3582       objfile = msymbol.objfile;
3583       pc = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
3584       section = MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, msymbol.minsym);
3585       name = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym);
3586     }
3587
3588   gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3589
3590   /* Process the prologue in two passes.  In the first pass try to skip the
3591      prologue (SKIP is true) and verify there is a real need for it (indicated
3592      by FORCE_SKIP).  If no such reason was found run a second pass where the
3593      prologue is not skipped (SKIP is false).  */
3594
3595   skip = 1;
3596   force_skip = 1;
3597
3598   /* Be conservative - allow direct PC (without skipping prologue) only if we
3599      have proven the CU (Compilation Unit) supports it.  sal->SYMTAB does not
3600      have to be set by the caller so we use SYM instead.  */
3601   if (sym != NULL
3602       && COMPUNIT_LOCATIONS_VALID (SYMTAB_COMPUNIT (symbol_symtab (sym))))
3603     force_skip = 0;
3604
3605   saved_pc = pc;
3606   do
3607     {
3608       pc = saved_pc;
3609
3610       /* If the function is in an unmapped overlay, use its unmapped LMA address,
3611          so that gdbarch_skip_prologue has something unique to work on.  */
3612       if (section_is_overlay (section) && !section_is_mapped (section))
3613         pc = overlay_unmapped_address (pc, section);
3614
3615       /* Skip "first line" of function (which is actually its prologue).  */
3616       pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3617       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
3618         pc = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch, pc);
3619       if (skip)
3620         pc = gdbarch_skip_prologue_noexcept (gdbarch, pc);
3621
3622       /* For overlays, map pc back into its mapped VMA range.  */
3623       pc = overlay_mapped_address (pc, section);
3624
3625       /* Calculate line number.  */
3626       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3627
3628       /* Check if gdbarch_skip_prologue left us in mid-line, and the next
3629          line is still part of the same function.  */
3630       if (skip && start_sal.pc != pc
3631           && (sym ? (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) <= start_sal.end
3632                      && start_sal.end < BLOCK_END (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
3633               : (lookup_minimal_symbol_by_pc_section (start_sal.end, section).minsym
3634                  == lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section).minsym)))
3635         {
3636           /* First pc of next line */
3637           pc = start_sal.end;
3638           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
3639           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3640         }
3641
3642       /* On targets with executable formats that don't have a concept of
3643          constructors (ELF with .init has, PE doesn't), gcc emits a call
3644          to `__main' in `main' between the prologue and before user
3645          code.  */
3646       if (gdbarch_skip_main_prologue_p (gdbarch)
3647           && name && strcmp_iw (name, "main") == 0)
3648         {
3649           pc = gdbarch_skip_main_prologue (gdbarch, pc);
3650           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
3651           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3652           force_skip = 1;
3653         }
3654     }
3655   while (!force_skip && skip--);
3656
3657   /* If we still don't have a valid source line, try to find the first
3658      PC in the lineinfo table that belongs to the same function.  This
3659      happens with COFF debug info, which does not seem to have an
3660      entry in lineinfo table for the code after the prologue which has
3661      no direct relation to source.  For example, this was found to be
3662      the case with the DJGPP target using "gcc -gcoff" when the
3663      compiler inserted code after the prologue to make sure the stack
3664      is aligned.  */
3665   if (!force_skip && sym && start_sal.symtab == NULL)
3666     {
3667       pc = skip_prologue_using_lineinfo (pc, symbol_symtab (sym));
3668       /* Recalculate the line number.  */
3669       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3670     }
3671
3672   /* If we're already past the prologue, leave SAL unchanged.  Otherwise
3673      forward SAL to the end of the prologue.  */
3674   if (sal->pc >= pc)
3675     return;
3676
3677   sal->pc = pc;
3678   sal->section = section;
3679
3680   /* Unless the explicit_line flag was set, update the SAL line
3681      and symtab to correspond to the modified PC location.  */
3682   if (sal->explicit_line)
3683     return;
3684
3685   sal->symtab = start_sal.symtab;
3686   sal->line = start_sal.line;
3687   sal->end = start_sal.end;
3688
3689   /* Check if we are now inside an inlined function.  If we can,
3690      use the call site of the function instead.  */
3691   b = block_for_pc_sect (sal->pc, sal->section);
3692   function_block = NULL;
3693   while (b != NULL)
3694     {
3695       if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
3696         function_block = b;
3697       else if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL)
3698         break;
3699       b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
3700     }
3701   if (function_block != NULL
3702       && SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block)) != 0)
3703     {
3704       sal->line = SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block));
3705       sal->symtab = symbol_symtab (BLOCK_FUNCTION (function_block));
3706     }
3707 }
3708
3709 /* Given PC at the function's start address, attempt to find the
3710    prologue end using SAL information.  Return zero if the skip fails.
3711
3712    A non-optimized prologue traditionally has one SAL for the function
3713    and a second for the function body.  A single line function has
3714    them both pointing at the same line.
3715
3716    An optimized prologue is similar but the prologue may contain
3717    instructions (SALs) from the instruction body.  Need to skip those
3718    while not getting into the function body.
3719
3720    The functions end point and an increasing SAL line are used as
3721    indicators of the prologue's endpoint.
3722
3723    This code is based on the function refine_prologue_limit
3724    (found in ia64).  */
3725
3726 CORE_ADDR
3727 skip_prologue_using_sal (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR func_addr)
3728 {
3729   struct symtab_and_line prologue_sal;
3730   CORE_ADDR start_pc;
3731   CORE_ADDR end_pc;
3732   const struct block *bl;
3733
3734   /* Get an initial range for the function.  */
3735   find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &start_pc, &end_pc);
3736   start_pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3737
3738   prologue_sal = find_pc_line (start_pc, 0);
3739   if (prologue_sal.line != 0)
3740     {
3741       /* For languages other than assembly, treat two consecutive line
3742          entries at the same address as a zero-instruction prologue.
3743          The GNU assembler emits separate line notes for each instruction
3744          in a multi-instruction macro, but compilers generally will not
3745          do this.  */
3746       if (prologue_sal.symtab->language != language_asm)
3747         {
3748           struct linetable *linetable = SYMTAB_LINETABLE (prologue_sal.symtab);
3749           int idx = 0;
3750
3751           /* Skip any earlier lines, and any end-of-sequence marker
3752              from a previous function.  */
3753           while (linetable->item[idx].pc != prologue_sal.pc
3754                  || linetable->item[idx].line == 0)
3755             idx++;
3756
3757           if (idx+1 < linetable->nitems
3758               && linetable->item[idx+1].line != 0
3759               && linetable->item[idx+1].pc == start_pc)
3760             return start_pc;
3761         }
3762
3763       /* If there is only one sal that covers the entire function,
3764          then it is probably a single line function, like
3765          "foo(){}".  */
3766       if (prologue_sal.end >= end_pc)
3767         return 0;
3768
3769       while (prologue_sal.end < end_pc)
3770         {
3771           struct symtab_and_line sal;
3772
3773           sal = find_pc_line (prologue_sal.end, 0);
3774           if (sal.line == 0)
3775             break;
3776           /* Assume that a consecutive SAL for the same (or larger)
3777              line mark the prologue -> body transition.  */
3778           if (sal.line >= prologue_sal.line)
3779             break;
3780           /* Likewise if we are in a different symtab altogether
3781              (e.g. within a file included via #include).  */
3782           if (sal.symtab != prologue_sal.symtab)
3783             break;
3784
3785           /* The line number is smaller.  Check that it's from the
3786              same function, not something inlined.  If it's inlined,
3787              then there is no point comparing the line numbers.  */
3788           bl = block_for_pc (prologue_sal.end);
3789           while (bl)
3790             {
3791               if (block_inlined_p (bl))
3792                 break;
3793               if (BLOCK_FUNCTION (bl))
3794                 {
3795                   bl = NULL;
3796                   break;
3797                 }
3798               bl = BLOCK_SUPERBLOCK (bl);
3799             }
3800           if (bl != NULL)
3801             break;
3802
3803           /* The case in which compiler's optimizer/scheduler has
3804              moved instructions into the prologue.  We look ahead in
3805              the function looking for address ranges whose
3806              corresponding line number is less the first one that we
3807              found for the function.  This is more conservative then
3808              refine_prologue_limit which scans a large number of SALs
3809              looking for any in the prologue.  */
3810           prologue_sal = sal;
3811         }
3812     }
3813
3814   if (prologue_sal.end < end_pc)
3815     /* Return the end of this line, or zero if we could not find a
3816        line.  */
3817     return prologue_sal.end;
3818   else
3819     /* Don't return END_PC, which is past the end of the function.  */
3820     return prologue_sal.pc;
3821 }
3822
3823 /* See symtab.h.  */
3824
3825 symbol *
3826 find_function_alias_target (bound_minimal_symbol msymbol)
3827 {
3828   if (!msymbol_is_text (msymbol.minsym))
3829     return NULL;
3830
3831   CORE_ADDR addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
3832   symbol *sym = find_pc_function (addr);
3833   if (sym != NULL
3834       && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK
3835       && BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) == addr)
3836     return sym;
3837
3838   return NULL;
3839 }
3840
3841 \f
3842 /* If P is of the form "operator[ \t]+..." where `...' is
3843    some legitimate operator text, return a pointer to the
3844    beginning of the substring of the operator text.
3845    Otherwise, return "".  */
3846
3847 static const char *
3848 operator_chars (const char *p, const char **end)
3849 {
3850   *end = "";
3851   if (!startswith (p, CP_OPERATOR_STR))
3852     return *end;
3853   p += CP_OPERATOR_LEN;
3854
3855   /* Don't get faked out by `operator' being part of a longer
3856      identifier.  */
3857   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$' || *p == '\0')
3858     return *end;
3859
3860   /* Allow some whitespace between `operator' and the operator symbol.  */
3861   while (*p == ' ' || *p == '\t')
3862     p++;
3863
3864   /* Recognize 'operator TYPENAME'.  */
3865
3866   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$')
3867     {
3868       const char *q = p + 1;
3869
3870       while (isalnum (*q) || *q == '_' || *q == '$')
3871         q++;
3872       *end = q;
3873       return p;
3874     }
3875
3876   while (*p)
3877     switch (*p)
3878       {
3879       case '\\':                        /* regexp quoting */
3880         if (p[1] == '*')
3881           {
3882             if (p[2] == '=')            /* 'operator\*=' */
3883               *end = p + 3;
3884             else                        /* 'operator\*'  */
3885               *end = p + 2;
3886             return p;
3887           }
3888         else if (p[1] == '[')
3889           {
3890             if (p[2] == ']')
3891               error (_("mismatched quoting on brackets, "
3892                        "try 'operator\\[\\]'"));
3893             else if (p[2] == '\\' && p[3] == ']')
3894               {
3895                 *end = p + 4;   /* 'operator\[\]' */
3896                 return p;
3897               }
3898             else
3899               error (_("nothing is allowed between '[' and ']'"));
3900           }
3901         else
3902           {
3903             /* Gratuitous qoute: skip it and move on.  */
3904             p++;
3905             continue;
3906           }
3907         break;
3908       case '!':
3909       case '=':
3910       case '*':
3911       case '/':
3912       case '%':
3913       case '^':
3914         if (p[1] == '=')
3915           *end = p + 2;
3916         else
3917           *end = p + 1;
3918         return p;
3919       case '<':
3920       case '>':
3921       case '+':
3922       case '-':
3923       case '&':
3924       case '|':
3925         if (p[0] == '-' && p[1] == '>')
3926           {
3927             /* Struct pointer member operator 'operator->'.  */
3928             if (p[2] == '*')
3929               {
3930                 *end = p + 3;   /* 'operator->*' */
3931                 return p;
3932               }
3933             else if (p[2] == '\\')
3934               {
3935                 *end = p + 4;   /* Hopefully 'operator->\*' */
3936                 return p;
3937               }
3938             else
3939               {
3940                 *end = p + 2;   /* 'operator->' */
3941                 return p;
3942               }
3943           }
3944         if (p[1] == '=' || p[1] == p[0])
3945           *end = p + 2;
3946         else
3947           *end = p + 1;
3948         return p;
3949       case '~':
3950       case ',':
3951         *end = p + 1;
3952         return p;
3953       case '(':
3954         if (p[1] != ')')
3955           error (_("`operator ()' must be specified "
3956                    "without whitespace in `()'"));
3957         *end = p + 2;
3958         return p;
3959       case '?':
3960         if (p[1] != ':')
3961           error (_("`operator ?:' must be specified "
3962                    "without whitespace in `?:'"));
3963         *end = p + 2;
3964         return p;
3965       case '[':
3966         if (p[1] != ']')
3967           error (_("`operator []' must be specified "
3968                    "without whitespace in `[]'"));
3969         *end = p + 2;
3970         return p;
3971       default:
3972         error (_("`operator %s' not supported"), p);
3973         break;
3974       }
3975
3976   *end = "";
3977   return *end;
3978 }
3979 \f
3980
3981 /* Data structure to maintain printing state for output_source_filename.  */
3982
3983 struct output_source_filename_data
3984 {
3985   /* Cache of what we've seen so far.  */
3986   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
3987
3988   /* Flag of whether we're printing the first one.  */
3989   int first;
3990 };
3991
3992 /* Slave routine for sources_info.  Force line breaks at ,'s.
3993    NAME is the name to print.
3994    DATA contains the state for printing and watching for duplicates.  */
3995
3996 static void
3997 output_source_filename (const char *name,
3998                         struct output_source_filename_data *data)
3999 {
4000   /* Since a single source file can result in several partial symbol
4001      tables, we need to avoid printing it more than once.  Note: if
4002      some of the psymtabs are read in and some are not, it gets
4003      printed both under "Source files for which symbols have been
4004      read" and "Source files for which symbols will be read in on
4005      demand".  I consider this a reasonable way to deal with the
4006      situation.  I'm not sure whether this can also happen for
4007      symtabs; it doesn't hurt to check.  */
4008
4009   /* Was NAME already seen?  */
4010   if (data->filename_seen_cache->seen (name))
4011     {
4012       /* Yes; don't print it again.  */
4013       return;
4014     }
4015
4016   /* No; print it and reset *FIRST.  */
4017   if (! data->first)
4018     printf_filtered (", ");
4019   data->first = 0;
4020
4021   wrap_here ("");
4022   fputs_filtered (name, gdb_stdout);
4023 }
4024
4025 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
4026
4027 static void
4028 output_partial_symbol_filename (const char *filename, const char *fullname,
4029                                 void *data)
4030 {
4031   output_source_filename (fullname ? fullname : filename,
4032                           (struct output_source_filename_data *) data);
4033 }
4034
4035 static void
4036 info_sources_command (char *ignore, int from_tty)
4037 {
4038   struct compunit_symtab *cu;
4039   struct symtab *s;
4040   struct objfile *objfile;
4041   struct output_source_filename_data data;
4042
4043   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
4044     {
4045       error (_("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command."));
4046     }
4047
4048   filename_seen_cache filenames_seen;
4049
4050   data.filename_seen_cache = &filenames_seen;
4051
4052   printf_filtered ("Source files for which symbols have been read in:\n\n");
4053
4054   data.first = 1;
4055   ALL_FILETABS (objfile, cu, s)
4056   {
4057     const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
4058
4059     output_source_filename (fullname, &data);
4060   }
4061   printf_filtered ("\n\n");
4062
4063   printf_filtered ("Source files for which symbols "
4064                    "will be read in on demand:\n\n");
4065
4066   filenames_seen.clear ();
4067   data.first = 1;
4068   map_symbol_filenames (output_partial_symbol_filename, &data,
4069                         1 /*need_fullname*/);
4070   printf_filtered ("\n");
4071 }
4072
4073 /* Compare FILE against all the NFILES entries of FILES.  If BASENAMES is
4074    non-zero compare only lbasename of FILES.  */
4075
4076 static int
4077 file_matches (const char *file, const char *files[], int nfiles, int basenames)
4078 {
4079   int i;
4080
4081   if (file != NULL && nfiles != 0)
4082     {
4083       for (i = 0; i < nfiles; i++)
4084         {
4085           if (compare_filenames_for_search (file, (basenames
4086                                                    ? lbasename (files[i])
4087                                                    : files[i])))
4088             return 1;
4089         }
4090     }
4091   else if (nfiles == 0)
4092     return 1;
4093   return 0;
4094 }
4095
4096 /* Helper function for sort_search_symbols_remove_dups and qsort.  Can only
4097    sort symbols, not minimal symbols.  */
4098
4099 int
4100 symbol_search::compare_search_syms (const symbol_search &sym_a,
4101                                     const symbol_search &sym_b)
4102 {
4103   int c;
4104
4105   c = FILENAME_CMP (symbol_symtab (sym_a.symbol)->filename,
4106                     symbol_symtab (sym_b.symbol)->filename);
4107   if (c != 0)
4108     return c;
4109
4110   if (sym_a.block != sym_b.block)
4111     return sym_a.block - sym_b.block;
4112
4113   return strcmp (SYMBOL_PRINT_NAME (sym_a.symbol),
4114                  SYMBOL_PRINT_NAME (sym_b.symbol));
4115 }
4116
4117 /* Sort the symbols in RESULT and remove duplicates.  */
4118
4119 static void
4120 sort_search_symbols_remove_dups (std::vector<symbol_search> *result)
4121 {
4122   std::sort (result->begin (), result->end ());
4123   result->erase (std::unique (result->begin (), result->end ()),
4124                  result->end ());
4125 }
4126
4127 /* Search the symbol table for matches to the regular expression REGEXP,
4128    returning the results.
4129
4130    Only symbols of KIND are searched:
4131    VARIABLES_DOMAIN - search all symbols, excluding functions, type names,
4132                       and constants (enums)
4133    FUNCTIONS_DOMAIN - search all functions
4134    TYPES_DOMAIN     - search all type names
4135    ALL_DOMAIN       - an internal error for this function
4136
4137    Within each file the results are sorted locally; each symtab's global and
4138    static blocks are separately alphabetized.
4139    Duplicate entries are removed.  */
4140
4141 std::vector<symbol_search>
4142 search_symbols (const char *regexp, enum search_domain kind,
4143                 int nfiles, const char *files[])
4144 {
4145   struct compunit_symtab *cust;
4146   const struct blockvector *bv;
4147   struct block *b;
4148   int i = 0;
4149   struct block_iterator iter;
4150   struct symbol *sym;
4151   struct objfile *objfile;
4152   struct minimal_symbol *msymbol;
4153   int found_misc = 0;
4154   static const enum minimal_symbol_type types[]
4155     = {mst_data, mst_text, mst_abs};
4156   static const enum minimal_symbol_type types2[]
4157     = {mst_bss, mst_file_text, mst_abs};
4158   static const enum minimal_symbol_type types3[]
4159     = {mst_file_data, mst_solib_trampoline, mst_abs};
4160   static const enum minimal_symbol_type types4[]
4161     = {mst_file_bss, mst_text_gnu_ifunc, mst_abs};
4162   enum minimal_symbol_type ourtype;
4163   enum minimal_symbol_type ourtype2;
4164   enum minimal_symbol_type ourtype3;
4165   enum minimal_symbol_type ourtype4;
4166   std::vector<symbol_search> result;
4167   gdb::optional<compiled_regex> preg;
4168
4169   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
4170
4171   ourtype = types[kind];
4172   ourtype2 = types2[kind];
4173   ourtype3 = types3[kind];
4174   ourtype4 = types4[kind];
4175
4176   if (regexp != NULL)
4177     {
4178       /* Make sure spacing is right for C++ operators.
4179          This is just a courtesy to make the matching less sensitive
4180          to how many spaces the user leaves between 'operator'
4181          and <TYPENAME> or <OPERATOR>.  */
4182       const char *opend;
4183       const char *opname = operator_chars (regexp, &opend);
4184       int errcode;
4185
4186       if (*opname)
4187         {
4188           int fix = -1;         /* -1 means ok; otherwise number of
4189                                     spaces needed.  */
4190
4191           if (isalpha (*opname) || *opname == '_' || *opname == '$')
4192             {
4193               /* There should 1 space between 'operator' and 'TYPENAME'.  */
4194               if (opname[-1] != ' ' || opname[-2] == ' ')
4195                 fix = 1;
4196             }
4197           else
4198             {
4199               /* There should 0 spaces between 'operator' and 'OPERATOR'.  */
4200               if (opname[-1] == ' ')
4201                 fix = 0;
4202             }
4203           /* If wrong number of spaces, fix it.  */
4204           if (fix >= 0)
4205             {
4206               char *tmp = (char *) alloca (8 + fix + strlen (opname) + 1);
4207
4208               sprintf (tmp, "operator%.*s%s", fix, " ", opname);
4209               regexp = tmp;
4210             }
4211         }
4212
4213       int cflags = REG_NOSUB | (case_sensitivity == case_sensitive_off
4214                                 ? REG_ICASE : 0);
4215       preg.emplace (regexp, cflags, _("Invalid regexp"));
4216     }
4217
4218   /* Search through the partial symtabs *first* for all symbols
4219      matching the regexp.  That way we don't have to reproduce all of
4220      the machinery below.  */
4221   expand_symtabs_matching ([&] (const char *filename, bool basenames)
4222                            {
4223                              return file_matches (filename, files, nfiles,
4224                                                   basenames);
4225                            },
4226                            [&] (const char *symname)
4227                            {
4228                              return (!preg || preg->exec (symname,
4229                                                           0, NULL, 0) == 0);
4230                            },
4231                            NULL,
4232                            kind);
4233
4234   /* Here, we search through the minimal symbol tables for functions
4235      and variables that match, and force their symbols to be read.
4236      This is in particular necessary for demangled variable names,
4237      which are no longer put into the partial symbol tables.
4238      The symbol will then be found during the scan of symtabs below.
4239
4240      For functions, find_pc_symtab should succeed if we have debug info
4241      for the function, for variables we have to call
4242      lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name to determine if the variable
4243      has debug info.
4244      If the lookup fails, set found_misc so that we will rescan to print
4245      any matching symbols without debug info.
4246      We only search the objfile the msymbol came from, we no longer search
4247      all objfiles.  In large programs (1000s of shared libs) searching all
4248      objfiles is not worth the pain.  */
4249
4250   if (nfiles == 0 && (kind == VARIABLES_DOMAIN || kind == FUNCTIONS_DOMAIN))
4251     {
4252       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
4253       {
4254         QUIT;
4255
4256         if (msymbol->created_by_gdb)
4257           continue;
4258
4259         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
4260             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
4261             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
4262             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
4263           {
4264             if (!preg
4265                 || preg->exec (MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
4266                                NULL, 0) == 0)
4267               {
4268                 /* Note: An important side-effect of these lookup functions
4269                    is to expand the symbol table if msymbol is found, for the
4270                    benefit of the next loop on ALL_COMPUNITS.  */
4271                 if (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
4272                     ? (find_pc_compunit_symtab
4273                        (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol)) == NULL)
4274                     : (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
4275                        (objfile, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), VAR_DOMAIN)
4276                        .symbol == NULL))
4277                   found_misc = 1;
4278               }
4279           }
4280       }
4281     }
4282
4283   ALL_COMPUNITS (objfile, cust)
4284   {
4285     bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
4286     for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
4287       {
4288         b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
4289         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4290           {
4291             struct symtab *real_symtab = symbol_symtab (sym);
4292
4293             QUIT;
4294
4295             /* Check first sole REAL_SYMTAB->FILENAME.  It does not need to be
4296                a substring of symtab_to_fullname as it may contain "./" etc.  */
4297             if ((file_matches (real_symtab->filename, files, nfiles, 0)
4298                  || ((basenames_may_differ
4299                       || file_matches (lbasename (real_symtab->filename),
4300                                        files, nfiles, 1))
4301                      && file_matches (symtab_to_fullname (real_symtab),
4302                                       files, nfiles, 0)))
4303                 && ((!preg
4304                      || preg->exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (sym), 0,
4305                                     NULL, 0) == 0)
4306                     && ((kind == VARIABLES_DOMAIN
4307                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF
4308                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_UNRESOLVED
4309                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK
4310                          /* LOC_CONST can be used for more than just enums,
4311                             e.g., c++ static const members.
4312                             We only want to skip enums here.  */
4313                          && !(SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_CONST
4314                               && (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym))
4315                                   == TYPE_CODE_ENUM)))
4316                         || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN 
4317                             && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
4318                         || (kind == TYPES_DOMAIN
4319                             && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF))))
4320               {
4321                 /* match */
4322                 result.emplace_back (i, sym);
4323               }
4324           }
4325       }
4326   }
4327
4328   if (!result.empty ())
4329     sort_search_symbols_remove_dups (&result);
4330
4331   /* If there are no eyes, avoid all contact.  I mean, if there are
4332      no debug symbols, then add matching minsyms.  */
4333
4334   if (found_misc || (nfiles == 0 && kind != FUNCTIONS_DOMAIN))
4335     {
4336       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
4337       {
4338         QUIT;
4339
4340         if (msymbol->created_by_gdb)
4341           continue;
4342
4343         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
4344             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
4345             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
4346             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
4347           {
4348             if (!preg || preg->exec (MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
4349                                      NULL, 0) == 0)
4350               {
4351                 /* For functions we can do a quick check of whether the
4352                    symbol might be found via find_pc_symtab.  */
4353                 if (kind != FUNCTIONS_DOMAIN
4354                     || (find_pc_compunit_symtab
4355                         (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol)) == NULL))
4356                   {
4357                     if (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
4358                         (objfile, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), VAR_DOMAIN)
4359                         .symbol == NULL)
4360                       {
4361                         /* match */
4362                         result.emplace_back (i, msymbol, objfile);
4363                       }
4364                   }
4365               }
4366           }
4367       }
4368     }
4369
4370   return result;
4371 }
4372
4373 /* Helper function for symtab_symbol_info, this function uses
4374    the data returned from search_symbols() to print information
4375    regarding the match to gdb_stdout.  */
4376
4377 static void
4378 print_symbol_info (enum search_domain kind,
4379                    struct symbol *sym,
4380                    int block, const char *last)
4381 {
4382   struct symtab *s = symbol_symtab (sym);
4383   const char *s_filename = symtab_to_filename_for_display (s);
4384
4385   if (last == NULL || filename_cmp (last, s_filename) != 0)
4386     {
4387       fputs_filtered ("\nFile ", gdb_stdout);
4388       fputs_filtered (s_filename, gdb_stdout);
4389       fputs_filtered (":\n", gdb_stdout);
4390     }
4391
4392   if (kind != TYPES_DOMAIN && block == STATIC_BLOCK)
4393     printf_filtered ("static ");
4394
4395   /* Typedef that is not a C++ class.  */
4396   if (kind == TYPES_DOMAIN
4397       && SYMBOL_DOMAIN (sym) != STRUCT_DOMAIN)
4398     typedef_print (SYMBOL_TYPE (sym), sym, gdb_stdout);
4399   /* variable, func, or typedef-that-is-c++-class.  */
4400   else if (kind < TYPES_DOMAIN
4401            || (kind == TYPES_DOMAIN
4402                && SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN))
4403     {
4404       type_print (SYMBOL_TYPE (sym),
4405                   (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
4406                    ? "" : SYMBOL_PRINT_NAME (sym)),
4407                   gdb_stdout, 0);
4408
4409       printf_filtered (";\n");
4410     }
4411 }
4412
4413 /* This help function for symtab_symbol_info() prints information
4414    for non-debugging symbols to gdb_stdout.  */
4415
4416 static void
4417 print_msymbol_info (struct bound_minimal_symbol msymbol)
4418 {
4419   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (msymbol.objfile);
4420   char *tmp;
4421
4422   if (gdbarch_addr_bit (gdbarch) <= 32)
4423     tmp = hex_string_custom (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)
4424                              & (CORE_ADDR) 0xffffffff,
4425                              8);
4426   else
4427     tmp = hex_string_custom (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
4428                              16);
4429   printf_filtered ("%s  %s\n",
4430                    tmp, MSYMBOL_PRINT_NAME (msymbol.minsym));
4431 }
4432
4433 /* This is the guts of the commands "info functions", "info types", and
4434    "info variables".  It calls search_symbols to find all matches and then
4435    print_[m]symbol_info to print out some useful information about the
4436    matches.  */
4437
4438 static void
4439 symtab_symbol_info (char *regexp, enum search_domain kind, int from_tty)
4440 {
4441   static const char * const classnames[] =
4442     {"variable", "function", "type"};
4443   const char *last_filename = NULL;
4444   int first = 1;
4445
4446   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
4447
4448   /* Must make sure that if we're interrupted, symbols gets freed.  */
4449   std::vector<symbol_search> symbols = search_symbols (regexp, kind, 0, NULL);
4450
4451   if (regexp != NULL)
4452     printf_filtered (_("All %ss matching regular expression \"%s\":\n"),
4453                      classnames[kind], regexp);
4454   else
4455     printf_filtered (_("All defined %ss:\n"), classnames[kind]);
4456
4457   for (const symbol_search &p : symbols)
4458     {
4459       QUIT;
4460
4461       if (p.msymbol.minsym != NULL)
4462         {
4463           if (first)
4464             {
4465               printf_filtered (_("\nNon-debugging symbols:\n"));
4466               first = 0;
4467             }
4468           print_msymbol_info (p.msymbol);
4469         }
4470       else
4471         {
4472           print_symbol_info (kind,
4473                              p.symbol,
4474                              p.block,
4475                              last_filename);
4476           last_filename
4477             = symtab_to_filename_for_display (symbol_symtab (p.symbol));
4478         }
4479     }
4480 }
4481
4482 static void
4483 info_variables_command (char *regexp, int from_tty)
4484 {
4485   symtab_symbol_info (regexp, VARIABLES_DOMAIN, from_tty);
4486 }
4487
4488 static void
4489 info_functions_command (char *regexp, int from_tty)
4490 {
4491   symtab_symbol_info (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, from_tty);
4492 }
4493
4494
4495 static void
4496 info_types_command (char *regexp, int from_tty)
4497 {
4498   symtab_symbol_info (regexp, TYPES_DOMAIN, from_tty);
4499 }
4500
4501 /* Breakpoint all functions matching regular expression.  */
4502
4503 void
4504 rbreak_command_wrapper (char *regexp, int from_tty)
4505 {
4506   rbreak_command (regexp, from_tty);
4507 }
4508
4509 static void
4510 rbreak_command (char *regexp, int from_tty)
4511 {
4512   std::string string;
4513   const char **files = NULL;
4514   const char *file_name;
4515   int nfiles = 0;
4516
4517   if (regexp)
4518     {
4519       char *colon = strchr (regexp, ':');
4520
4521       if (colon && *(colon + 1) != ':')
4522         {
4523           int colon_index;
4524           char *local_name;
4525
4526           colon_index = colon - regexp;
4527           local_name = (char *) alloca (colon_index + 1);
4528           memcpy (local_name, regexp, colon_index);
4529           local_name[colon_index--] = 0;
4530           while (isspace (local_name[colon_index]))
4531             local_name[colon_index--] = 0;
4532           file_name = local_name;
4533           files = &file_name;
4534           nfiles = 1;
4535           regexp = skip_spaces (colon + 1);
4536         }
4537     }
4538
4539   std::vector<symbol_search> symbols = search_symbols (regexp,
4540                                                        FUNCTIONS_DOMAIN,
4541                                                        nfiles, files);
4542
4543   scoped_rbreak_breakpoints finalize;
4544   for (const symbol_search &p : symbols)
4545     {
4546       if (p.msymbol.minsym == NULL)
4547         {
4548           struct symtab *symtab = symbol_symtab (p.symbol);
4549           const char *fullname = symtab_to_fullname (symtab);
4550
4551           string = string_printf ("%s:'%s'", fullname,
4552                                   SYMBOL_LINKAGE_NAME (p.symbol));
4553           break_command (&string[0], from_tty);
4554           print_symbol_info (FUNCTIONS_DOMAIN,
4555                              p.symbol,
4556                              p.block,
4557                              symtab_to_filename_for_display (symtab));
4558         }
4559       else
4560         {
4561           string = string_printf ("'%s'",
4562                                   MSYMBOL_LINKAGE_NAME (p.msymbol.minsym));
4563
4564           break_command (&string[0], from_tty);
4565           printf_filtered ("<function, no debug info> %s;\n",
4566                            MSYMBOL_PRINT_NAME (p.msymbol.minsym));
4567         }
4568     }
4569 }
4570 \f
4571
4572 /* Evaluate if NAME matches SYM_TEXT and SYM_TEXT_LEN.
4573
4574    Either sym_text[sym_text_len] != '(' and then we search for any
4575    symbol starting with SYM_TEXT text.
4576
4577    Otherwise sym_text[sym_text_len] == '(' and then we require symbol name to
4578    be terminated at that point.  Partial symbol tables do not have parameters
4579    information.  */
4580
4581 static int
4582 compare_symbol_name (const char *name, const char *sym_text, int sym_text_len)
4583 {
4584   int (*ncmp) (const char *, const char *, size_t);
4585
4586   ncmp = (case_sensitivity == case_sensitive_on ? strncmp : strncasecmp);
4587
4588   if (ncmp (name, sym_text, sym_text_len) != 0)
4589     return 0;
4590
4591   if (sym_text[sym_text_len] == '(')
4592     {
4593       /* User searches for `name(someth...'.  Require NAME to be terminated.
4594          Normally psymtabs and gdbindex have no parameter types so '\0' will be
4595          present but accept even parameters presence.  In this case this
4596          function is in fact strcmp_iw but whitespace skipping is not supported
4597          for tab completion.  */
4598
4599       if (name[sym_text_len] != '\0' && name[sym_text_len] != '(')
4600         return 0;
4601     }
4602
4603   return 1;
4604 }
4605
4606 /*  Test to see if the symbol specified by SYMNAME (which is already
4607    demangled for C++ symbols) matches SYM_TEXT in the first SYM_TEXT_LEN
4608    characters.  If so, add it to the current completion list.  */
4609
4610 static void
4611 completion_list_add_name (completion_tracker &tracker,
4612                           const char *symname,
4613                           const char *sym_text, int sym_text_len,
4614                           const char *text, const char *word)
4615 {
4616   /* Clip symbols that cannot match.  */
4617   if (!compare_symbol_name (symname, sym_text, sym_text_len))
4618     return;
4619
4620   /* We have a match for a completion, so add SYMNAME to the current list
4621      of matches.  Note that the name is moved to freshly malloc'd space.  */
4622
4623   {
4624     char *newobj;
4625
4626     if (word == sym_text)
4627       {
4628         newobj = (char *) xmalloc (strlen (symname) + 5);
4629         strcpy (newobj, symname);
4630       }
4631     else if (word > sym_text)
4632       {
4633         /* Return some portion of symname.  */
4634         newobj = (char *) xmalloc (strlen (symname) + 5);
4635         strcpy (newobj, symname + (word - sym_text));
4636       }
4637     else
4638       {
4639         /* Return some of SYM_TEXT plus symname.  */
4640         newobj = (char *) xmalloc (strlen (symname) + (sym_text - word) + 5);
4641         strncpy (newobj, word, sym_text - word);
4642         newobj[sym_text - word] = '\0';
4643         strcat (newobj, symname);
4644       }
4645
4646     gdb::unique_xmalloc_ptr<char> completion (newobj);
4647
4648     tracker.add_completion (std::move (completion));
4649   }
4650 }
4651
4652 /* completion_list_add_name wrapper for struct symbol.  */
4653
4654 static void
4655 completion_list_add_symbol (completion_tracker &tracker,
4656                             symbol *sym,
4657                             const char *sym_text, int sym_text_len,
4658                             const char *text, const char *word)
4659 {
4660   completion_list_add_name (tracker, SYMBOL_NATURAL_NAME (sym),
4661                             sym_text, sym_text_len, text, word);
4662 }
4663
4664 /* completion_list_add_name wrapper for struct minimal_symbol.  */
4665
4666 static void
4667 completion_list_add_msymbol (completion_tracker &tracker,
4668                              minimal_symbol *sym,
4669                              const char *sym_text, int sym_text_len,
4670                              const char *text, const char *word)
4671 {
4672   completion_list_add_name (tracker, MSYMBOL_NATURAL_NAME (sym),
4673                             sym_text, sym_text_len, text, word);
4674 }
4675
4676 /* ObjC: In case we are completing on a selector, look as the msymbol
4677    again and feed all the selectors into the mill.  */
4678
4679 static void
4680 completion_list_objc_symbol (completion_tracker &tracker,
4681                              struct minimal_symbol *msymbol,
4682                              const char *sym_text, int sym_text_len,
4683                              const char *text, const char *word)
4684 {
4685   static char *tmp = NULL;
4686   static unsigned int tmplen = 0;
4687
4688   const char *method, *category, *selector;
4689   char *tmp2 = NULL;
4690
4691   method = MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol);
4692
4693   /* Is it a method?  */
4694   if ((method[0] != '-') && (method[0] != '+'))
4695     return;
4696
4697   if (sym_text[0] == '[')
4698     /* Complete on shortened method method.  */
4699     completion_list_add_name (tracker, method + 1,
4700                               sym_text, sym_text_len, text, word);
4701
4702   while ((strlen (method) + 1) >= tmplen)
4703     {
4704       if (tmplen == 0)
4705         tmplen = 1024;
4706       else
4707         tmplen *= 2;
4708       tmp = (char *) xrealloc (tmp, tmplen);
4709     }
4710   selector = strchr (method, ' ');
4711   if (selector != NULL)
4712     selector++;
4713
4714   category = strchr (method, '(');
4715
4716   if ((category != NULL) && (selector != NULL))
4717     {
4718       memcpy (tmp, method, (category - method));
4719       tmp[category - method] = ' ';
4720       memcpy (tmp + (category - method) + 1, selector, strlen (selector) + 1);
4721       completion_list_add_name (tracker, tmp,
4722                                 sym_text, sym_text_len, text, word);
4723       if (sym_text[0] == '[')
4724         completion_list_add_name (tracker, tmp + 1,
4725                                   sym_text, sym_text_len, text, word);
4726     }
4727
4728   if (selector != NULL)
4729     {
4730       /* Complete on selector only.  */
4731       strcpy (tmp, selector);
4732       tmp2 = strchr (tmp, ']');
4733       if (tmp2 != NULL)
4734         *tmp2 = '\0';
4735
4736       completion_list_add_name (tracker, tmp,
4737                                 sym_text, sym_text_len, text, word);
4738     }
4739 }
4740
4741 /* Break the non-quoted text based on the characters which are in
4742    symbols.  FIXME: This should probably be language-specific.  */
4743
4744 static const char *
4745 language_search_unquoted_string (const char *text, const char *p)
4746 {
4747   for (; p > text; --p)
4748     {
4749       if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
4750         continue;
4751       else
4752         {
4753           if ((current_language->la_language == language_objc))
4754             {
4755               if (p[-1] == ':')     /* Might be part of a method name.  */
4756                 continue;
4757               else if (p[-1] == '[' && (p[-2] == '-' || p[-2] == '+'))
4758                 p -= 2;             /* Beginning of a method name.  */
4759               else if (p[-1] == ' ' || p[-1] == '(' || p[-1] == ')')
4760                 {                   /* Might be part of a method name.  */
4761                   const char *t = p;
4762
4763                   /* Seeing a ' ' or a '(' is not conclusive evidence
4764                      that we are in the middle of a method name.  However,
4765                      finding "-[" or "+[" should be pretty un-ambiguous.
4766                      Unfortunately we have to find it now to decide.  */
4767
4768                   while (t > text)
4769                     if (isalnum (t[-1]) || t[-1] == '_' ||
4770                         t[-1] == ' '    || t[-1] == ':' ||
4771                         t[-1] == '('    || t[-1] == ')')
4772                       --t;
4773                     else
4774                       break;
4775
4776                   if (t[-1] == '[' && (t[-2] == '-' || t[-2] == '+'))
4777                     p = t - 2;      /* Method name detected.  */
4778                   /* Else we leave with p unchanged.  */
4779                 }
4780             }
4781           break;
4782         }
4783     }
4784   return p;
4785 }
4786
4787 static void
4788 completion_list_add_fields (completion_tracker &tracker,
4789                             struct symbol *sym,
4790                             const char *sym_text, int sym_text_len,
4791                             const char *text, const char *word)
4792 {
4793   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
4794     {
4795       struct type *t = SYMBOL_TYPE (sym);
4796       enum type_code c = TYPE_CODE (t);
4797       int j;
4798
4799       if (c == TYPE_CODE_UNION || c == TYPE_CODE_STRUCT)
4800         for (j = TYPE_N_BASECLASSES (t); j < TYPE_NFIELDS (t); j++)
4801           if (TYPE_FIELD_NAME (t, j))
4802             completion_list_add_name (tracker, TYPE_FIELD_NAME (t, j),
4803                                       sym_text, sym_text_len, text, word);
4804     }
4805 }
4806
4807 /* Add matching symbols from SYMTAB to the current completion list.  */
4808
4809 static void
4810 add_symtab_completions (struct compunit_symtab *cust,
4811                         completion_tracker &tracker,
4812                         const char *sym_text, int sym_text_len,
4813                         const char *text, const char *word,
4814                         enum type_code code)
4815 {
4816   struct symbol *sym;
4817   const struct block *b;
4818   struct block_iterator iter;
4819   int i;
4820
4821   if (cust == NULL)
4822     return;
4823
4824   for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
4825     {
4826       QUIT;
4827       b = BLOCKVECTOR_BLOCK (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust), i);
4828       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4829         {
4830           if (code == TYPE_CODE_UNDEF
4831               || (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
4832                   && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code))
4833             completion_list_add_symbol (tracker, sym,
4834                                         sym_text, sym_text_len,
4835                                         text, word);
4836         }
4837     }
4838 }
4839
4840 void
4841 default_collect_symbol_completion_matches_break_on
4842   (completion_tracker &tracker,
4843    complete_symbol_mode mode,
4844    const char *text, const char *word,
4845    const char *break_on, enum type_code code)
4846 {
4847   /* Problem: All of the symbols have to be copied because readline
4848      frees them.  I'm not going to worry about this; hopefully there
4849      won't be that many.  */
4850
4851   struct symbol *sym;
4852   struct compunit_symtab *cust;
4853   struct minimal_symbol *msymbol;
4854   struct objfile *objfile;
4855   const struct block *b;
4856   const struct block *surrounding_static_block, *surrounding_global_block;
4857   struct block_iterator iter;
4858   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
4859   const char *sym_text;
4860   /* Length of sym_text.  */
4861   int sym_text_len;
4862
4863   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.  */
4864   if (mode == complete_symbol_mode::LINESPEC)
4865     sym_text = text;
4866   else
4867   {
4868     const char *p;
4869     char quote_found;
4870     const char *quote_pos = NULL;
4871
4872     /* First see if this is a quoted string.  */
4873     quote_found = '\0';
4874     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
4875       {
4876         if (quote_found != '\0')
4877           {
4878             if (*p == quote_found)
4879               /* Found close quote.  */
4880               quote_found = '\0';
4881             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
4882               /* A backslash followed by the quote character
4883                  doesn't end the string.  */
4884               ++p;
4885           }
4886         else if (*p == '\'' || *p == '"')
4887           {
4888             quote_found = *p;
4889             quote_pos = p;
4890           }
4891       }
4892     if (quote_found == '\'')
4893       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
4894       sym_text = quote_pos + 1;
4895     else if (quote_found == '"')
4896       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
4897          to complete it any other way.  */
4898       {
4899         return;
4900       }
4901     else
4902       {
4903         /* It is not a quoted string.  Break it based on the characters
4904            which are in symbols.  */
4905         while (p > text)
4906           {
4907             if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0'
4908                 || p[-1] == ':' || strchr (break_on, p[-1]) != NULL)
4909               --p;
4910             else
4911               break;
4912           }
4913         sym_text = p;
4914       }
4915   }
4916
4917   sym_text_len = strlen (sym_text);
4918
4919   /* Prepare SYM_TEXT_LEN for compare_symbol_name.  */
4920
4921   if (current_language->la_language == language_cplus
4922       || current_language->la_language == language_fortran)
4923     {
4924       /* These languages may have parameters entered by user but they are never
4925          present in the partial symbol tables.  */
4926
4927       const char *cs = (const char *) memchr (sym_text, '(', sym_text_len);
4928
4929       if (cs)
4930         sym_text_len = cs - sym_text;
4931     }
4932   gdb_assert (sym_text[sym_text_len] == '\0' || sym_text[sym_text_len] == '(');
4933
4934   /* At this point scan through the misc symbol vectors and add each
4935      symbol you find to the list.  Eventually we want to ignore
4936      anything that isn't a text symbol (everything else will be
4937      handled by the psymtab code below).  */
4938
4939   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
4940     {
4941       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
4942         {
4943           QUIT;
4944
4945           completion_list_add_msymbol (tracker,
4946                                        msymbol, sym_text, sym_text_len,
4947                                        text, word);
4948
4949           completion_list_objc_symbol (tracker,
4950                                        msymbol, sym_text, sym_text_len,
4951                                        text, word);
4952         }
4953     }
4954
4955   /* Add completions for all currently loaded symbol tables.  */
4956   ALL_COMPUNITS (objfile, cust)
4957     add_symtab_completions (cust, tracker,
4958                             sym_text, sym_text_len, text, word, code);
4959
4960   /* Look through the partial symtabs for all symbols which begin by
4961      matching SYM_TEXT.  Expand all CUs that you find to the list.  */
4962   expand_symtabs_matching (NULL,
4963                            [&] (const char *name) /* symbol matcher */
4964                              {
4965                                return compare_symbol_name (name,
4966                                                            sym_text,
4967                                                            sym_text_len);
4968                              },
4969                            [&] (compunit_symtab *symtab) /* expansion notify */
4970                              {
4971                                add_symtab_completions (symtab,
4972                                                        tracker,
4973                                                        sym_text, sym_text_len,
4974                                                        text, word, code);
4975                              },
4976                            ALL_DOMAIN);
4977
4978   /* Search upwards from currently selected frame (so that we can
4979      complete on local vars).  Also catch fields of types defined in
4980      this places which match our text string.  Only complete on types
4981      visible from current context.  */
4982
4983   b = get_selected_block (0);
4984   surrounding_static_block = block_static_block (b);
4985   surrounding_global_block = block_global_block (b);
4986   if (surrounding_static_block != NULL)
4987     while (b != surrounding_static_block)
4988       {
4989         QUIT;
4990
4991         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4992           {
4993             if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
4994               {
4995                 completion_list_add_symbol (tracker, sym,
4996                                             sym_text, sym_text_len, text,
4997                                             word);
4998                 completion_list_add_fields (tracker, sym,
4999                                             sym_text, sym_text_len, text,
5000                                             word);
5001               }
5002             else if (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
5003                      && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code)
5004               completion_list_add_symbol (tracker, sym,
5005                                           sym_text, sym_text_len, text,
5006                                           word);
5007           }
5008
5009         /* Stop when we encounter an enclosing function.  Do not stop for
5010            non-inlined functions - the locals of the enclosing function
5011            are in scope for a nested function.  */
5012         if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
5013           break;
5014         b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
5015       }
5016
5017   /* Add fields from the file's types; symbols will be added below.  */
5018
5019   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5020     {
5021       if (surrounding_static_block != NULL)
5022         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_static_block, iter, sym)
5023           completion_list_add_fields (tracker, sym,
5024                                       sym_text, sym_text_len, text, word);
5025
5026       if (surrounding_global_block != NULL)
5027         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_global_block, iter, sym)
5028           completion_list_add_fields (tracker, sym,
5029                                       sym_text, sym_text_len, text, word);
5030     }
5031
5032   /* Skip macros if we are completing a struct tag -- arguable but
5033      usually what is expected.  */
5034   if (current_language->la_macro_expansion == macro_expansion_c
5035       && code == TYPE_CODE_UNDEF)
5036     {
5037       struct macro_scope *scope;
5038
5039       /* This adds a macro's name to the current completion list.  */
5040       auto add_macro_name = [&] (const char *macro_name,
5041                                  const macro_definition *,
5042                                  macro_source_file *,
5043                                  int)
5044         {
5045           completion_list_add_name (tracker, macro_name,
5046                                     sym_text, sym_text_len,
5047                                     text, word);
5048         };
5049
5050       /* Add any macros visible in the default scope.  Note that this
5051          may yield the occasional wrong result, because an expression
5052          might be evaluated in a scope other than the default.  For
5053          example, if the user types "break file:line if <TAB>", the
5054          resulting expression will be evaluated at "file:line" -- but
5055          at there does not seem to be a way to detect this at
5056          completion time.  */
5057       scope = default_macro_scope ();
5058       if (scope)
5059         {
5060           macro_for_each_in_scope (scope->file, scope->line,
5061                                    add_macro_name);
5062           xfree (scope);
5063         }
5064
5065       /* User-defined macros are always visible.  */
5066       macro_for_each (macro_user_macros, add_macro_name);
5067     }
5068 }
5069
5070 void
5071 default_collect_symbol_completion_matches (completion_tracker &tracker,
5072                                            complete_symbol_mode mode,
5073                                            const char *text, const char *word,
5074                                            enum type_code code)
5075 {
5076   return default_collect_symbol_completion_matches_break_on (tracker, mode,
5077                                                              text, word, "",
5078                                                              code);
5079 }
5080
5081 /* Collect all symbols (regardless of class) which begin by matching
5082    TEXT.  */
5083
5084 void
5085 collect_symbol_completion_matches (completion_tracker &tracker,
5086                                    complete_symbol_mode mode,
5087                                    const char *text, const char *word)
5088 {
5089   current_language->la_collect_symbol_completion_matches (tracker, mode,
5090                                                           text, word,
5091                                                           TYPE_CODE_UNDEF);
5092 }
5093
5094 /* Like collect_symbol_completion_matches, but only collect
5095    STRUCT_DOMAIN symbols whose type code is CODE.  */
5096
5097 void
5098 collect_symbol_completion_matches_type (completion_tracker &tracker,
5099                                         const char *text, const char *word,
5100                                         enum type_code code)
5101 {
5102   complete_symbol_mode mode = complete_symbol_mode::EXPRESSION;
5103
5104   gdb_assert (code == TYPE_CODE_UNION
5105               || code == TYPE_CODE_STRUCT
5106               || code == TYPE_CODE_ENUM);
5107   current_language->la_collect_symbol_completion_matches (tracker, mode,
5108                                                           text, word, code);
5109 }
5110
5111 /* Like collect_symbol_completion_matches, but collects a list of
5112    symbols defined in all source files named SRCFILE.  */
5113
5114 void
5115 collect_file_symbol_completion_matches (completion_tracker &tracker,
5116                                         complete_symbol_mode mode,
5117                                         const char *text, const char *word,
5118                                         const char *srcfile)
5119 {
5120   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
5121   const char *sym_text;
5122   /* Length of sym_text.  */
5123   int sym_text_len;
5124
5125   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
5126      FIXME: This should be language-specific.  */
5127   if (mode == complete_symbol_mode::LINESPEC)
5128     sym_text = text;
5129   else
5130   {
5131     const char *p;
5132     char quote_found;
5133     const char *quote_pos = NULL;
5134
5135     /* First see if this is a quoted string.  */
5136     quote_found = '\0';
5137     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
5138       {
5139         if (quote_found != '\0')
5140           {
5141             if (*p == quote_found)
5142               /* Found close quote.  */
5143               quote_found = '\0';
5144             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
5145               /* A backslash followed by the quote character
5146                  doesn't end the string.  */
5147               ++p;
5148           }
5149         else if (*p == '\'' || *p == '"')
5150           {
5151             quote_found = *p;
5152             quote_pos = p;
5153           }
5154       }
5155     if (quote_found == '\'')
5156       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
5157       sym_text = quote_pos + 1;
5158     else if (quote_found == '"')
5159       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
5160          to complete it any other way.  */
5161       {
5162         return;
5163       }
5164     else
5165       {
5166         /* Not a quoted string.  */
5167         sym_text = language_search_unquoted_string (text, p);
5168       }
5169   }
5170
5171   sym_text_len = strlen (sym_text);
5172
5173   /* Go through symtabs for SRCFILE and check the externs and statics
5174      for symbols which match.  */
5175   iterate_over_symtabs (srcfile, [&] (symtab *s)
5176     {
5177       add_symtab_completions (SYMTAB_COMPUNIT (s),
5178                               tracker,
5179                               sym_text, sym_text_len,
5180                               text, word, TYPE_CODE_UNDEF);
5181       return false;
5182     });
5183 }
5184
5185 /* A helper function for make_source_files_completion_list.  It adds
5186    another file name to a list of possible completions, growing the
5187    list as necessary.  */
5188
5189 static void
5190 add_filename_to_list (const char *fname, const char *text, const char *word,
5191                       completion_list *list)
5192 {
5193   char *newobj;
5194   size_t fnlen = strlen (fname);
5195
5196   if (word == text)
5197     {
5198       /* Return exactly fname.  */
5199       newobj = (char *) xmalloc (fnlen + 5);
5200       strcpy (newobj, fname);
5201     }
5202   else if (word > text)
5203     {
5204       /* Return some portion of fname.  */
5205       newobj = (char *) xmalloc (fnlen + 5);
5206       strcpy (newobj, fname + (word - text));
5207     }
5208   else
5209     {
5210       /* Return some of TEXT plus fname.  */
5211       newobj = (char *) xmalloc (fnlen + (text - word) + 5);
5212       strncpy (newobj, word, text - word);
5213       newobj[text - word] = '\0';
5214       strcat (newobj, fname);
5215     }
5216   list->emplace_back (newobj);
5217 }
5218
5219 static int
5220 not_interesting_fname (const char *fname)
5221 {
5222   static const char *illegal_aliens[] = {
5223     "_globals_",        /* inserted by coff_symtab_read */
5224     NULL
5225   };
5226   int i;
5227
5228   for (i = 0; illegal_aliens[i]; i++)
5229     {
5230       if (filename_cmp (fname, illegal_aliens[i]) == 0)
5231         return 1;
5232     }
5233   return 0;
5234 }
5235
5236 /* An object of this type is passed as the user_data argument to
5237    map_partial_symbol_filenames.  */
5238 struct add_partial_filename_data
5239 {
5240   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
5241   const char *text;
5242   const char *word;
5243   int text_len;
5244   completion_list *list;
5245 };
5246
5247 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
5248
5249 static void
5250 maybe_add_partial_symtab_filename (const char *filename, const char *fullname,
5251                                    void *user_data)
5252 {
5253   struct add_partial_filename_data *data
5254     = (struct add_partial_filename_data *) user_data;
5255
5256   if (not_interesting_fname (filename))
5257     return;
5258   if (!data->filename_seen_cache->seen (filename)
5259       && filename_ncmp (filename, data->text, data->text_len) == 0)
5260     {
5261       /* This file matches for a completion; add it to the
5262          current list of matches.  */
5263       add_filename_to_list (filename, data->text, data->word, data->list);
5264     }
5265   else
5266     {
5267       const char *base_name = lbasename (filename);
5268
5269       if (base_name != filename
5270           && !data->filename_seen_cache->seen (base_name)
5271           && filename_ncmp (base_name, data->text, data->text_len) == 0)
5272         add_filename_to_list (base_name, data->text, data->word, data->list);
5273     }
5274 }
5275
5276 /* Return a list of all source files whose names begin with matching
5277    TEXT.  The file names are looked up in the symbol tables of this
5278    program.  */
5279
5280 completion_list
5281 make_source_files_completion_list (const char *text, const char *word)
5282 {
5283   struct compunit_symtab *cu;
5284   struct symtab *s;
5285   struct objfile *objfile;
5286   size_t text_len = strlen (text);
5287   completion_list list;
5288   const char *base_name;
5289   struct add_partial_filename_data datum;
5290
5291   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
5292     return list;
5293
5294   filename_seen_cache filenames_seen;
5295
5296   ALL_FILETABS (objfile, cu, s)
5297     {
5298       if (not_interesting_fname (s->filename))
5299         continue;
5300       if (!filenames_seen.seen (s->filename)
5301           && filename_ncmp (s->filename, text, text_len) == 0)
5302         {
5303           /* This file matches for a completion; add it to the current
5304              list of matches.  */
5305           add_filename_to_list (s->filename, text, word, &list);
5306         }
5307       else
5308         {
5309           /* NOTE: We allow the user to type a base name when the
5310              debug info records leading directories, but not the other
5311              way around.  This is what subroutines of breakpoint
5312              command do when they parse file names.  */
5313           base_name = lbasename (s->filename);
5314           if (base_name != s->filename
5315               && !filenames_seen.seen (base_name)
5316               && filename_ncmp (base_name, text, text_len) == 0)
5317             add_filename_to_list (base_name, text, word, &list);
5318         }
5319     }
5320
5321   datum.filename_seen_cache = &filenames_seen;
5322   datum.text = text;
5323   datum.word = word;
5324   datum.text_len = text_len;
5325   datum.list = &list;
5326   map_symbol_filenames (maybe_add_partial_symtab_filename, &datum,
5327                         0 /*need_fullname*/);
5328
5329   return list;
5330 }
5331 \f
5332 /* Track MAIN */
5333
5334 /* Return the "main_info" object for the current program space.  If
5335    the object has not yet been created, create it and fill in some
5336    default values.  */
5337
5338 static struct main_info *
5339 get_main_info (void)
5340 {
5341   struct main_info *info
5342     = (struct main_info *) program_space_data (current_program_space,
5343                                                main_progspace_key);
5344
5345   if (info == NULL)
5346     {
5347       /* It may seem strange to store the main name in the progspace
5348          and also in whatever objfile happens to see a main name in
5349          its debug info.  The reason for this is mainly historical:
5350          gdb returned "main" as the name even if no function named
5351          "main" was defined the program; and this approach lets us
5352          keep compatibility.  */
5353       info = XCNEW (struct main_info);
5354       info->language_of_main = language_unknown;
5355       set_program_space_data (current_program_space, main_progspace_key,
5356                               info);
5357     }
5358
5359   return info;
5360 }
5361
5362 /* A cleanup to destroy a struct main_info when a progspace is
5363    destroyed.  */
5364
5365 static void
5366 main_info_cleanup (struct program_space *pspace, void *data)
5367 {
5368   struct main_info *info = (struct main_info *) data;
5369
5370   if (info != NULL)
5371     xfree (info->name_of_main);
5372   xfree (info);
5373 }
5374
5375 static void
5376 set_main_name (const char *name, enum language lang)
5377 {
5378   struct main_info *info = get_main_info ();
5379
5380   if (info->name_of_main != NULL)
5381     {
5382       xfree (info->name_of_main);
5383       info->name_of_main = NULL;
5384       info->language_of_main = language_unknown;
5385     }
5386   if (name != NULL)
5387     {
5388       info->name_of_main = xstrdup (name);
5389       info->language_of_main = lang;
5390     }
5391 }
5392
5393 /* Deduce the name of the main procedure, and set NAME_OF_MAIN
5394    accordingly.  */
5395
5396 static void
5397 find_main_name (void)
5398 {
5399   const char *new_main_name;
5400   struct objfile *objfile;
5401
5402   /* First check the objfiles to see whether a debuginfo reader has
5403      picked up the appropriate main name.  Historically the main name
5404      was found in a more or less random way; this approach instead
5405      relies on the order of objfile creation -- which still isn't
5406      guaranteed to get the correct answer, but is just probably more
5407      accurate.  */
5408   ALL_OBJFILES (objfile)
5409   {
5410     if (objfile->per_bfd->name_of_main != NULL)
5411       {
5412         set_main_name (objfile->per_bfd->name_of_main,
5413                        objfile->per_bfd->language_of_main);
5414         return;
5415       }
5416   }
5417
5418   /* Try to see if the main procedure is in Ada.  */
5419   /* FIXME: brobecker/2005-03-07: Another way of doing this would
5420      be to add a new method in the language vector, and call this
5421      method for each language until one of them returns a non-empty
5422      name.  This would allow us to remove this hard-coded call to
5423      an Ada function.  It is not clear that this is a better approach
5424      at this point, because all methods need to be written in a way
5425      such that false positives never be returned.  For instance, it is
5426      important that a method does not return a wrong name for the main
5427      procedure if the main procedure is actually written in a different
5428      language.  It is easy to guaranty this with Ada, since we use a
5429      special symbol generated only when the main in Ada to find the name
5430      of the main procedure.  It is difficult however to see how this can
5431      be guarantied for languages such as C, for instance.  This suggests
5432      that order of call for these methods becomes important, which means
5433      a more complicated approach.  */
5434   new_main_name = ada_main_name ();
5435   if (new_main_name != NULL)
5436     {
5437       set_main_name (new_main_name, language_ada);
5438       return;
5439     }
5440
5441   new_main_name = d_main_name ();
5442   if (new_main_name != NULL)
5443     {
5444       set_main_name (new_main_name, language_d);
5445       return;
5446     }
5447
5448   new_main_name = go_main_name ();
5449   if (new_main_name != NULL)
5450     {
5451       set_main_name (new_main_name, language_go);
5452       return;
5453     }
5454
5455   new_main_name = pascal_main_name ();
5456   if (new_main_name != NULL)
5457     {
5458       set_main_name (new_main_name, language_pascal);
5459       return;
5460     }
5461
5462   /* The languages above didn't identify the name of the main procedure.
5463      Fallback to "main".  */
5464   set_main_name ("main", language_unknown);
5465 }
5466
5467 char *
5468 main_name (void)
5469 {
5470   struct main_info *info = get_main_info ();
5471
5472   if (info->name_of_main == NULL)
5473     find_main_name ();
5474
5475   return info->name_of_main;
5476 }
5477
5478 /* Return the language of the main function.  If it is not known,
5479    return language_unknown.  */
5480
5481 enum language
5482 main_language (void)
5483 {
5484   struct main_info *info = get_main_info ();
5485
5486   if (info->name_of_main == NULL)
5487     find_main_name ();
5488
5489   return info->language_of_main;
5490 }
5491
5492 /* Handle ``executable_changed'' events for the symtab module.  */
5493
5494 static void
5495 symtab_observer_executable_changed (void)
5496 {
5497   /* NAME_OF_MAIN may no longer be the same, so reset it for now.  */
5498   set_main_name (NULL, language_unknown);
5499 }
5500
5501 /* Return 1 if the supplied producer string matches the ARM RealView
5502    compiler (armcc).  */
5503
5504 int
5505 producer_is_realview (const char *producer)
5506 {
5507   static const char *const arm_idents[] = {
5508     "ARM C Compiler, ADS",
5509     "Thumb C Compiler, ADS",
5510     "ARM C++ Compiler, ADS",
5511     "Thumb C++ Compiler, ADS",
5512     "ARM/Thumb C/C++ Compiler, RVCT",
5513     "ARM C/C++ Compiler, RVCT"
5514   };
5515   int i;
5516
5517   if (producer == NULL)
5518     return 0;
5519
5520   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (arm_idents); i++)
5521     if (startswith (producer, arm_idents[i]))
5522       return 1;
5523
5524   return 0;
5525 }
5526
5527 \f
5528
5529 /* The next index to hand out in response to a registration request.  */
5530
5531 static int next_aclass_value = LOC_FINAL_VALUE;
5532
5533 /* The maximum number of "aclass" registrations we support.  This is
5534    constant for convenience.  */
5535 #define MAX_SYMBOL_IMPLS (LOC_FINAL_VALUE + 10)
5536
5537 /* The objects representing the various "aclass" values.  The elements
5538    from 0 up to LOC_FINAL_VALUE-1 represent themselves, and subsequent
5539    elements are those registered at gdb initialization time.  */
5540
5541 static struct symbol_impl symbol_impl[MAX_SYMBOL_IMPLS];
5542
5543 /* The globally visible pointer.  This is separate from 'symbol_impl'
5544    so that it can be const.  */
5545
5546 const struct symbol_impl *symbol_impls = &symbol_impl[0];
5547
5548 /* Make sure we saved enough room in struct symbol.  */
5549
5550 gdb_static_assert (MAX_SYMBOL_IMPLS <= (1 << SYMBOL_ACLASS_BITS));
5551
5552 /* Register a computed symbol type.  ACLASS must be LOC_COMPUTED.  OPS
5553    is the ops vector associated with this index.  This returns the new
5554    index, which should be used as the aclass_index field for symbols
5555    of this type.  */
5556
5557 int
5558 register_symbol_computed_impl (enum address_class aclass,
5559                                const struct symbol_computed_ops *ops)
5560 {
5561   int result = next_aclass_value++;
5562
5563   gdb_assert (aclass == LOC_COMPUTED);
5564   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
5565   symbol_impl[result].aclass = aclass;
5566   symbol_impl[result].ops_computed = ops;
5567
5568   /* Sanity check OPS.  */
5569   gdb_assert (ops != NULL);
5570   gdb_assert (ops->tracepoint_var_ref != NULL);
5571   gdb_assert (ops->describe_location != NULL);
5572   gdb_assert (ops->get_symbol_read_needs != NULL);
5573   gdb_assert (ops->read_variable != NULL);
5574
5575   return result;
5576 }
5577
5578 /* Register a function with frame base type.  ACLASS must be LOC_BLOCK.
5579    OPS is the ops vector associated with this index.  This returns the
5580    new index, which should be used as the aclass_index field for symbols
5581    of this type.  */
5582
5583 int
5584 register_symbol_block_impl (enum address_class aclass,
5585                             const struct symbol_block_ops *ops)
5586 {
5587   int result = next_aclass_value++;
5588
5589   gdb_assert (aclass == LOC_BLOCK);
5590   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
5591   symbol_impl[result].aclass = aclass;
5592   symbol_impl[result].ops_block = ops;
5593
5594   /* Sanity check OPS.  */
5595   gdb_assert (ops != NULL);
5596   gdb_assert (ops->find_frame_base_location != NULL);
5597
5598   return result;
5599 }
5600
5601 /* Register a register symbol type.  ACLASS must be LOC_REGISTER or
5602    LOC_REGPARM_ADDR.  OPS is the register ops vector associated with
5603    this index.  This returns the new index, which should be used as
5604    the aclass_index field for symbols of this type.  */
5605
5606 int
5607 register_symbol_register_impl (enum address_class aclass,
5608                                const struct symbol_register_ops *ops)
5609 {
5610   int result = next_aclass_value++;
5611
5612   gdb_assert (aclass == LOC_REGISTER || aclass == LOC_REGPARM_ADDR);
5613   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
5614   symbol_impl[result].aclass = aclass;
5615   symbol_impl[result].ops_register = ops;
5616
5617   return result;
5618 }
5619
5620 /* Initialize elements of 'symbol_impl' for the constants in enum
5621    address_class.  */
5622
5623 static void
5624 initialize_ordinary_address_classes (void)
5625 {
5626   int i;
5627
5628   for (i = 0; i < LOC_FINAL_VALUE; ++i)
5629     symbol_impl[i].aclass = (enum address_class) i;
5630 }
5631
5632 \f
5633
5634 /* Helper function to initialize the fields of an objfile-owned symbol.
5635    It assumed that *SYM is already all zeroes.  */
5636
5637 static void
5638 initialize_objfile_symbol_1 (struct symbol *sym)
5639 {
5640   SYMBOL_OBJFILE_OWNED (sym) = 1;
5641   SYMBOL_SECTION (sym) = -1;
5642 }
5643
5644 /* Initialize the symbol SYM, and mark it as being owned by an objfile.  */
5645
5646 void
5647 initialize_objfile_symbol (struct symbol *sym)
5648 {
5649   memset (sym, 0, sizeof (*sym));
5650   initialize_objfile_symbol_1 (sym);
5651 }
5652
5653 /* Allocate and initialize a new 'struct symbol' on OBJFILE's
5654    obstack.  */
5655
5656 struct symbol *
5657 allocate_symbol (struct objfile *objfile)
5658 {
5659   struct symbol *result;
5660
5661   result = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct symbol);
5662   initialize_objfile_symbol_1 (result);
5663
5664   return result;
5665 }
5666
5667 /* Allocate and initialize a new 'struct template_symbol' on OBJFILE's
5668    obstack.  */
5669
5670 struct template_symbol *
5671 allocate_template_symbol (struct objfile *objfile)
5672 {
5673   struct template_symbol *result;
5674
5675   result = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct template_symbol);
5676   initialize_objfile_symbol_1 (&result->base);
5677
5678   return result;
5679 }
5680
5681 /* See symtab.h.  */
5682
5683 struct objfile *
5684 symbol_objfile (const struct symbol *symbol)
5685 {
5686   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
5687   return SYMTAB_OBJFILE (symbol->owner.symtab);
5688 }
5689
5690 /* See symtab.h.  */
5691
5692 struct gdbarch *
5693 symbol_arch (const struct symbol *symbol)
5694 {
5695   if (!SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol))
5696     return symbol->owner.arch;
5697   return get_objfile_arch (SYMTAB_OBJFILE (symbol->owner.symtab));
5698 }
5699
5700 /* See symtab.h.  */
5701
5702 struct symtab *
5703 symbol_symtab (const struct symbol *symbol)
5704 {
5705   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
5706   return symbol->owner.symtab;
5707 }
5708
5709 /* See symtab.h.  */
5710
5711 void
5712 symbol_set_symtab (struct symbol *symbol, struct symtab *symtab)
5713 {
5714   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
5715   symbol->owner.symtab = symtab;
5716 }
5717
5718 \f
5719
5720 void
5721 _initialize_symtab (void)
5722 {
5723   initialize_ordinary_address_classes ();
5724
5725   main_progspace_key
5726     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL, main_info_cleanup);
5727
5728   symbol_cache_key
5729     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL, symbol_cache_cleanup);
5730
5731   add_info ("variables", info_variables_command, _("\
5732 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
5733   if (dbx_commands)
5734     add_com ("whereis", class_info, info_variables_command, _("\
5735 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
5736
5737   add_info ("functions", info_functions_command,
5738             _("All function names, or those matching REGEXP."));
5739
5740   /* FIXME:  This command has at least the following problems:
5741      1.  It prints builtin types (in a very strange and confusing fashion).
5742      2.  It doesn't print right, e.g. with
5743      typedef struct foo *FOO
5744      type_print prints "FOO" when we want to make it (in this situation)
5745      print "struct foo *".
5746      I also think "ptype" or "whatis" is more likely to be useful (but if
5747      there is much disagreement "info types" can be fixed).  */
5748   add_info ("types", info_types_command,
5749             _("All type names, or those matching REGEXP."));
5750
5751   add_info ("sources", info_sources_command,
5752             _("Source files in the program."));
5753
5754   add_com ("rbreak", class_breakpoint, rbreak_command,
5755            _("Set a breakpoint for all functions matching REGEXP."));
5756
5757   add_setshow_enum_cmd ("multiple-symbols", no_class,
5758                         multiple_symbols_modes, &multiple_symbols_mode,
5759                         _("\
5760 Set the debugger behavior when more than one symbol are possible matches\n\
5761 in an expression."), _("\
5762 Show how the debugger handles ambiguities in expressions."), _("\
5763 Valid values are \"ask\", \"all\", \"cancel\", and the default is \"all\"."),
5764                         NULL, NULL, &setlist, &showlist);
5765
5766   add_setshow_boolean_cmd ("basenames-may-differ", class_obscure,
5767                            &basenames_may_differ, _("\
5768 Set whether a source file may have multiple base names."), _("\
5769 Show whether a source file may have multiple base names."), _("\
5770 (A \"base name\" is the name of a file with the directory part removed.\n\
5771 Example: The base name of \"/home/user/hello.c\" is \"hello.c\".)\n\
5772 If set, GDB will canonicalize file names (e.g., expand symlinks)\n\
5773 before comparing them.  Canonicalization is an expensive operation,\n\
5774 but it allows the same file be known by more than one base name.\n\
5775 If not set (the default), all source files are assumed to have just\n\
5776 one base name, and gdb will do file name comparisons more efficiently."),
5777                            NULL, NULL,
5778                            &setlist, &showlist);
5779
5780   add_setshow_zuinteger_cmd ("symtab-create", no_class, &symtab_create_debug,
5781                              _("Set debugging of symbol table creation."),
5782                              _("Show debugging of symbol table creation."), _("\
5783 When enabled (non-zero), debugging messages are printed when building\n\
5784 symbol tables.  A value of 1 (one) normally provides enough information.\n\
5785 A value greater than 1 provides more verbose information."),
5786                              NULL,
5787                              NULL,
5788                              &setdebuglist, &showdebuglist);
5789
5790   add_setshow_zuinteger_cmd ("symbol-lookup", no_class, &symbol_lookup_debug,
5791                            _("\
5792 Set debugging of symbol lookup."), _("\
5793 Show debugging of symbol lookup."), _("\
5794 When enabled (non-zero), symbol lookups are logged."),
5795                            NULL, NULL,
5796                            &setdebuglist, &showdebuglist);
5797
5798   add_setshow_zuinteger_cmd ("symbol-cache-size", no_class,
5799                              &new_symbol_cache_size,
5800                              _("Set the size of the symbol cache."),
5801                              _("Show the size of the symbol cache."), _("\
5802 The size of the symbol cache.\n\
5803 If zero then the symbol cache is disabled."),
5804                              set_symbol_cache_size_handler, NULL,
5805                              &maintenance_set_cmdlist,
5806                              &maintenance_show_cmdlist);
5807
5808   add_cmd ("symbol-cache", class_maintenance, maintenance_print_symbol_cache,
5809            _("Dump the symbol cache for each program space."),
5810            &maintenanceprintlist);
5811
5812   add_cmd ("symbol-cache-statistics", class_maintenance,
5813            maintenance_print_symbol_cache_statistics,
5814            _("Print symbol cache statistics for each program space."),
5815            &maintenanceprintlist);
5816
5817   add_cmd ("flush-symbol-cache", class_maintenance,
5818            maintenance_flush_symbol_cache,
5819            _("Flush the symbol cache for each program space."),
5820            &maintenancelist);
5821
5822   observer_attach_executable_changed (symtab_observer_executable_changed);
5823   observer_attach_new_objfile (symtab_new_objfile_observer);
5824   observer_attach_free_objfile (symtab_free_objfile_observer);
5825 }