daily update
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / symtab.c
1 /* Symbol table lookup for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
4    1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007
5    Free Software Foundation, Inc.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include "symtab.h"
24 #include "gdbtypes.h"
25 #include "gdbcore.h"
26 #include "frame.h"
27 #include "target.h"
28 #include "value.h"
29 #include "symfile.h"
30 #include "objfiles.h"
31 #include "gdbcmd.h"
32 #include "call-cmds.h"
33 #include "gdb_regex.h"
34 #include "expression.h"
35 #include "language.h"
36 #include "demangle.h"
37 #include "inferior.h"
38 #include "linespec.h"
39 #include "source.h"
40 #include "filenames.h"          /* for FILENAME_CMP */
41 #include "objc-lang.h"
42 #include "ada-lang.h"
43 #include "p-lang.h"
44
45 #include "hashtab.h"
46
47 #include "gdb_obstack.h"
48 #include "block.h"
49 #include "dictionary.h"
50
51 #include <sys/types.h>
52 #include <fcntl.h>
53 #include "gdb_string.h"
54 #include "gdb_stat.h"
55 #include <ctype.h>
56 #include "cp-abi.h"
57 #include "observer.h"
58 #include "gdb_assert.h"
59 #include "solist.h"
60
61 /* Prototypes for local functions */
62
63 static void completion_list_add_name (char *, char *, int, char *, char *);
64
65 static void rbreak_command (char *, int);
66
67 static void types_info (char *, int);
68
69 static void functions_info (char *, int);
70
71 static void variables_info (char *, int);
72
73 static void sources_info (char *, int);
74
75 static void output_source_filename (const char *, int *);
76
77 static int find_line_common (struct linetable *, int, int *);
78
79 /* This one is used by linespec.c */
80
81 char *operator_chars (char *p, char **end);
82
83 static struct symbol *lookup_symbol_aux (const char *name,
84                                          const char *linkage_name,
85                                          const struct block *block,
86                                          const domain_enum domain,
87                                          enum language language,
88                                          int *is_a_field_of_this,
89                                          struct symtab **symtab);
90
91 static
92 struct symbol *lookup_symbol_aux_local (const char *name,
93                                         const char *linkage_name,
94                                         const struct block *block,
95                                         const domain_enum domain,
96                                         struct symtab **symtab);
97
98 static
99 struct symbol *lookup_symbol_aux_symtabs (int block_index,
100                                           const char *name,
101                                           const char *linkage_name,
102                                           const domain_enum domain,
103                                           struct symtab **symtab);
104
105 static
106 struct symbol *lookup_symbol_aux_psymtabs (int block_index,
107                                            const char *name,
108                                            const char *linkage_name,
109                                            const domain_enum domain,
110                                            struct symtab **symtab);
111
112 static void fixup_section (struct general_symbol_info *, struct objfile *);
113
114 static int file_matches (char *, char **, int);
115
116 static void print_symbol_info (domain_enum,
117                                struct symtab *, struct symbol *, int, char *);
118
119 static void print_msymbol_info (struct minimal_symbol *);
120
121 static void symtab_symbol_info (char *, domain_enum, int);
122
123 void _initialize_symtab (void);
124
125 /* */
126
127 /* The single non-language-specific builtin type */
128 struct type *builtin_type_error;
129
130 /* Block in which the most recently searched-for symbol was found.
131    Might be better to make this a parameter to lookup_symbol and 
132    value_of_this. */
133
134 const struct block *block_found;
135
136 /* Check for a symtab of a specific name; first in symtabs, then in
137    psymtabs.  *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
138    in the symtab filename will also work.  */
139
140 struct symtab *
141 lookup_symtab (const char *name)
142 {
143   struct symtab *s;
144   struct partial_symtab *ps;
145   struct objfile *objfile;
146   char *real_path = NULL;
147   char *full_path = NULL;
148
149   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
150      absolutizing a relative path.  */
151   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
152     {
153       full_path = xfullpath (name);
154       make_cleanup (xfree, full_path);
155       real_path = gdb_realpath (name);
156       make_cleanup (xfree, real_path);
157     }
158
159 got_symtab:
160
161   /* First, search for an exact match */
162
163   ALL_SYMTABS (objfile, s)
164   {
165     if (FILENAME_CMP (name, s->filename) == 0)
166       {
167         return s;
168       }
169       
170     /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
171        this symtab and use its absolute path.  */
172     
173     if (full_path != NULL)
174       {
175         const char *fp = symtab_to_fullname (s);
176         if (fp != NULL && FILENAME_CMP (full_path, fp) == 0)
177           {
178             return s;
179           }
180       }
181
182     if (real_path != NULL)
183       {
184         char *fullname = symtab_to_fullname (s);
185         if (fullname != NULL)
186           {
187             char *rp = gdb_realpath (fullname);
188             make_cleanup (xfree, rp);
189             if (FILENAME_CMP (real_path, rp) == 0)
190               {
191                 return s;
192               }
193           }
194       }
195   }
196
197   /* Now, search for a matching tail (only if name doesn't have any dirs) */
198
199   if (lbasename (name) == name)
200     ALL_SYMTABS (objfile, s)
201     {
202       if (FILENAME_CMP (lbasename (s->filename), name) == 0)
203         return s;
204     }
205
206   /* Same search rules as above apply here, but now we look thru the
207      psymtabs.  */
208
209   ps = lookup_partial_symtab (name);
210   if (!ps)
211     return (NULL);
212
213   if (ps->readin)
214     error (_("Internal: readin %s pst for `%s' found when no symtab found."),
215            ps->filename, name);
216
217   s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
218
219   if (s)
220     return s;
221
222   /* At this point, we have located the psymtab for this file, but
223      the conversion to a symtab has failed.  This usually happens
224      when we are looking up an include file.  In this case,
225      PSYMTAB_TO_SYMTAB doesn't return a symtab, even though one has
226      been created.  So, we need to run through the symtabs again in
227      order to find the file.
228      XXX - This is a crock, and should be fixed inside of the the
229      symbol parsing routines. */
230   goto got_symtab;
231 }
232
233 /* Lookup the partial symbol table of a source file named NAME.
234    *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
235    in the psymtab filename will also work.  */
236
237 struct partial_symtab *
238 lookup_partial_symtab (const char *name)
239 {
240   struct partial_symtab *pst;
241   struct objfile *objfile;
242   char *full_path = NULL;
243   char *real_path = NULL;
244
245   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
246      absolutizing a relative path.  */
247   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
248     {
249       full_path = xfullpath (name);
250       make_cleanup (xfree, full_path);
251       real_path = gdb_realpath (name);
252       make_cleanup (xfree, real_path);
253     }
254
255   ALL_PSYMTABS (objfile, pst)
256   {
257     if (FILENAME_CMP (name, pst->filename) == 0)
258       {
259         return (pst);
260       }
261
262     /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
263        this symtab and use its absolute path.  */
264     if (full_path != NULL)
265       {
266         psymtab_to_fullname (pst);
267         if (pst->fullname != NULL
268             && FILENAME_CMP (full_path, pst->fullname) == 0)
269           {
270             return pst;
271           }
272       }
273
274     if (real_path != NULL)
275       {
276         char *rp = NULL;
277         psymtab_to_fullname (pst);
278         if (pst->fullname != NULL)
279           {
280             rp = gdb_realpath (pst->fullname);
281             make_cleanup (xfree, rp);
282           }
283         if (rp != NULL && FILENAME_CMP (real_path, rp) == 0)
284           {
285             return pst;
286           }
287       }
288   }
289
290   /* Now, search for a matching tail (only if name doesn't have any dirs) */
291
292   if (lbasename (name) == name)
293     ALL_PSYMTABS (objfile, pst)
294     {
295       if (FILENAME_CMP (lbasename (pst->filename), name) == 0)
296         return (pst);
297     }
298
299   return (NULL);
300 }
301 \f
302 /* Mangle a GDB method stub type.  This actually reassembles the pieces of the
303    full method name, which consist of the class name (from T), the unadorned
304    method name from METHOD_ID, and the signature for the specific overload,
305    specified by SIGNATURE_ID.  Note that this function is g++ specific. */
306
307 char *
308 gdb_mangle_name (struct type *type, int method_id, int signature_id)
309 {
310   int mangled_name_len;
311   char *mangled_name;
312   struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
313   struct fn_field *method = &f[signature_id];
314   char *field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id);
315   char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, signature_id);
316   char *newname = type_name_no_tag (type);
317
318   /* Does the form of physname indicate that it is the full mangled name
319      of a constructor (not just the args)?  */
320   int is_full_physname_constructor;
321
322   int is_constructor;
323   int is_destructor = is_destructor_name (physname);
324   /* Need a new type prefix.  */
325   char *const_prefix = method->is_const ? "C" : "";
326   char *volatile_prefix = method->is_volatile ? "V" : "";
327   char buf[20];
328   int len = (newname == NULL ? 0 : strlen (newname));
329
330   /* Nothing to do if physname already contains a fully mangled v3 abi name
331      or an operator name.  */
332   if ((physname[0] == '_' && physname[1] == 'Z')
333       || is_operator_name (field_name))
334     return xstrdup (physname);
335
336   is_full_physname_constructor = is_constructor_name (physname);
337
338   is_constructor =
339     is_full_physname_constructor || (newname && strcmp (field_name, newname) == 0);
340
341   if (!is_destructor)
342     is_destructor = (strncmp (physname, "__dt", 4) == 0);
343
344   if (is_destructor || is_full_physname_constructor)
345     {
346       mangled_name = (char *) xmalloc (strlen (physname) + 1);
347       strcpy (mangled_name, physname);
348       return mangled_name;
349     }
350
351   if (len == 0)
352     {
353       sprintf (buf, "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
354     }
355   else if (physname[0] == 't' || physname[0] == 'Q')
356     {
357       /* The physname for template and qualified methods already includes
358          the class name.  */
359       sprintf (buf, "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
360       newname = NULL;
361       len = 0;
362     }
363   else
364     {
365       sprintf (buf, "__%s%s%d", const_prefix, volatile_prefix, len);
366     }
367   mangled_name_len = ((is_constructor ? 0 : strlen (field_name))
368                       + strlen (buf) + len + strlen (physname) + 1);
369
370     {
371       mangled_name = (char *) xmalloc (mangled_name_len);
372       if (is_constructor)
373         mangled_name[0] = '\0';
374       else
375         strcpy (mangled_name, field_name);
376     }
377   strcat (mangled_name, buf);
378   /* If the class doesn't have a name, i.e. newname NULL, then we just
379      mangle it using 0 for the length of the class.  Thus it gets mangled
380      as something starting with `::' rather than `classname::'. */
381   if (newname != NULL)
382     strcat (mangled_name, newname);
383
384   strcat (mangled_name, physname);
385   return (mangled_name);
386 }
387
388 \f
389 /* Initialize the language dependent portion of a symbol
390    depending upon the language for the symbol. */
391 void
392 symbol_init_language_specific (struct general_symbol_info *gsymbol,
393                                enum language language)
394 {
395   gsymbol->language = language;
396   if (gsymbol->language == language_cplus
397       || gsymbol->language == language_java
398       || gsymbol->language == language_objc)
399     {
400       gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name = NULL;
401     }
402   else
403     {
404       memset (&gsymbol->language_specific, 0,
405               sizeof (gsymbol->language_specific));
406     }
407 }
408
409 /* Functions to initialize a symbol's mangled name.  */
410
411 /* Create the hash table used for demangled names.  Each hash entry is
412    a pair of strings; one for the mangled name and one for the demangled
413    name.  The entry is hashed via just the mangled name.  */
414
415 static void
416 create_demangled_names_hash (struct objfile *objfile)
417 {
418   /* Choose 256 as the starting size of the hash table, somewhat arbitrarily.
419      The hash table code will round this up to the next prime number. 
420      Choosing a much larger table size wastes memory, and saves only about
421      1% in symbol reading.  */
422
423   objfile->demangled_names_hash = htab_create_alloc
424     (256, htab_hash_string, (int (*) (const void *, const void *)) streq,
425      NULL, xcalloc, xfree);
426 }
427
428 /* Try to determine the demangled name for a symbol, based on the
429    language of that symbol.  If the language is set to language_auto,
430    it will attempt to find any demangling algorithm that works and
431    then set the language appropriately.  The returned name is allocated
432    by the demangler and should be xfree'd.  */
433
434 static char *
435 symbol_find_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
436                             const char *mangled)
437 {
438   char *demangled = NULL;
439
440   if (gsymbol->language == language_unknown)
441     gsymbol->language = language_auto;
442
443   if (gsymbol->language == language_objc
444       || gsymbol->language == language_auto)
445     {
446       demangled =
447         objc_demangle (mangled, 0);
448       if (demangled != NULL)
449         {
450           gsymbol->language = language_objc;
451           return demangled;
452         }
453     }
454   if (gsymbol->language == language_cplus
455       || gsymbol->language == language_auto)
456     {
457       demangled =
458         cplus_demangle (mangled, DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
459       if (demangled != NULL)
460         {
461           gsymbol->language = language_cplus;
462           return demangled;
463         }
464     }
465   if (gsymbol->language == language_java)
466     {
467       demangled =
468         cplus_demangle (mangled,
469                         DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI | DMGL_JAVA);
470       if (demangled != NULL)
471         {
472           gsymbol->language = language_java;
473           return demangled;
474         }
475     }
476   return NULL;
477 }
478
479 /* Set both the mangled and demangled (if any) names for GSYMBOL based
480    on LINKAGE_NAME and LEN.  The hash table corresponding to OBJFILE
481    is used, and the memory comes from that objfile's objfile_obstack.
482    LINKAGE_NAME is copied, so the pointer can be discarded after
483    calling this function.  */
484
485 /* We have to be careful when dealing with Java names: when we run
486    into a Java minimal symbol, we don't know it's a Java symbol, so it
487    gets demangled as a C++ name.  This is unfortunate, but there's not
488    much we can do about it: but when demangling partial symbols and
489    regular symbols, we'd better not reuse the wrong demangled name.
490    (See PR gdb/1039.)  We solve this by putting a distinctive prefix
491    on Java names when storing them in the hash table.  */
492
493 /* FIXME: carlton/2003-03-13: This is an unfortunate situation.  I
494    don't mind the Java prefix so much: different languages have
495    different demangling requirements, so it's only natural that we
496    need to keep language data around in our demangling cache.  But
497    it's not good that the minimal symbol has the wrong demangled name.
498    Unfortunately, I can't think of any easy solution to that
499    problem.  */
500
501 #define JAVA_PREFIX "##JAVA$$"
502 #define JAVA_PREFIX_LEN 8
503
504 void
505 symbol_set_names (struct general_symbol_info *gsymbol,
506                   const char *linkage_name, int len, struct objfile *objfile)
507 {
508   char **slot;
509   /* A 0-terminated copy of the linkage name.  */
510   const char *linkage_name_copy;
511   /* A copy of the linkage name that might have a special Java prefix
512      added to it, for use when looking names up in the hash table.  */
513   const char *lookup_name;
514   /* The length of lookup_name.  */
515   int lookup_len;
516
517   if (objfile->demangled_names_hash == NULL)
518     create_demangled_names_hash (objfile);
519
520   /* The stabs reader generally provides names that are not
521      NUL-terminated; most of the other readers don't do this, so we
522      can just use the given copy, unless we're in the Java case.  */
523   if (gsymbol->language == language_java)
524     {
525       char *alloc_name;
526       lookup_len = len + JAVA_PREFIX_LEN;
527
528       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
529       memcpy (alloc_name, JAVA_PREFIX, JAVA_PREFIX_LEN);
530       memcpy (alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN, linkage_name, len);
531       alloc_name[lookup_len] = '\0';
532
533       lookup_name = alloc_name;
534       linkage_name_copy = alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN;
535     }
536   else if (linkage_name[len] != '\0')
537     {
538       char *alloc_name;
539       lookup_len = len;
540
541       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
542       memcpy (alloc_name, linkage_name, len);
543       alloc_name[lookup_len] = '\0';
544
545       lookup_name = alloc_name;
546       linkage_name_copy = alloc_name;
547     }
548   else
549     {
550       lookup_len = len;
551       lookup_name = linkage_name;
552       linkage_name_copy = linkage_name;
553     }
554
555   slot = (char **) htab_find_slot (objfile->demangled_names_hash,
556                                    lookup_name, INSERT);
557
558   /* If this name is not in the hash table, add it.  */
559   if (*slot == NULL)
560     {
561       char *demangled_name = symbol_find_demangled_name (gsymbol,
562                                                          linkage_name_copy);
563       int demangled_len = demangled_name ? strlen (demangled_name) : 0;
564
565       /* If there is a demangled name, place it right after the mangled name.
566          Otherwise, just place a second zero byte after the end of the mangled
567          name.  */
568       *slot = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
569                              lookup_len + demangled_len + 2);
570       memcpy (*slot, lookup_name, lookup_len + 1);
571       if (demangled_name != NULL)
572         {
573           memcpy (*slot + lookup_len + 1, demangled_name, demangled_len + 1);
574           xfree (demangled_name);
575         }
576       else
577         (*slot)[lookup_len + 1] = '\0';
578     }
579
580   gsymbol->name = *slot + lookup_len - len;
581   if ((*slot)[lookup_len + 1] != '\0')
582     gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name
583       = &(*slot)[lookup_len + 1];
584   else
585     gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name = NULL;
586 }
587
588 /* Initialize the demangled name of GSYMBOL if possible.  Any required space
589    to store the name is obtained from the specified obstack.  The function
590    symbol_set_names, above, should be used instead where possible for more
591    efficient memory usage.  */
592
593 void
594 symbol_init_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
595                             struct obstack *obstack)
596 {
597   char *mangled = gsymbol->name;
598   char *demangled = NULL;
599
600   demangled = symbol_find_demangled_name (gsymbol, mangled);
601   if (gsymbol->language == language_cplus
602       || gsymbol->language == language_java
603       || gsymbol->language == language_objc)
604     {
605       if (demangled)
606         {
607           gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name
608             = obsavestring (demangled, strlen (demangled), obstack);
609           xfree (demangled);
610         }
611       else
612         gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name = NULL;
613     }
614   else
615     {
616       /* Unknown language; just clean up quietly.  */
617       if (demangled)
618         xfree (demangled);
619     }
620 }
621
622 /* Return the source code name of a symbol.  In languages where
623    demangling is necessary, this is the demangled name.  */
624
625 char *
626 symbol_natural_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
627 {
628   switch (gsymbol->language) 
629     {
630     case language_cplus:
631     case language_java:
632     case language_objc:
633       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
634         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
635       break;
636     case language_ada:
637       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
638         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
639       else
640         return ada_decode_symbol (gsymbol);
641       break;
642     default:
643       break;
644     }
645   return gsymbol->name;
646 }
647
648 /* Return the demangled name for a symbol based on the language for
649    that symbol.  If no demangled name exists, return NULL. */
650 char *
651 symbol_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol)
652 {
653   switch (gsymbol->language) 
654     {
655     case language_cplus:
656     case language_java:
657     case language_objc:
658       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
659         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
660       break;
661     case language_ada:
662       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
663         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
664       else
665         return ada_decode_symbol (gsymbol);
666       break;
667     default:
668       break;
669     }
670   return NULL;
671 }
672
673 /* Return the search name of a symbol---generally the demangled or
674    linkage name of the symbol, depending on how it will be searched for.
675    If there is no distinct demangled name, then returns the same value 
676    (same pointer) as SYMBOL_LINKAGE_NAME. */
677 char *
678 symbol_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
679 {
680   if (gsymbol->language == language_ada)
681     return gsymbol->name;
682   else
683     return symbol_natural_name (gsymbol);
684 }
685
686 /* Initialize the structure fields to zero values.  */
687 void
688 init_sal (struct symtab_and_line *sal)
689 {
690   sal->symtab = 0;
691   sal->section = 0;
692   sal->line = 0;
693   sal->pc = 0;
694   sal->end = 0;
695   sal->explicit_pc = 0;
696   sal->explicit_line = 0;
697 }
698 \f
699
700 /* Return 1 if the two sections are the same, or if they could
701    plausibly be copies of each other, one in an original object
702    file and another in a separated debug file.  */
703
704 int
705 matching_bfd_sections (asection *first, asection *second)
706 {
707   struct objfile *obj;
708
709   /* If they're the same section, then they match.  */
710   if (first == second)
711     return 1;
712
713   /* If either is NULL, give up.  */
714   if (first == NULL || second == NULL)
715     return 0;
716
717   /* This doesn't apply to absolute symbols.  */
718   if (first->owner == NULL || second->owner == NULL)
719     return 0;
720
721   /* If they're in the same object file, they must be different sections.  */
722   if (first->owner == second->owner)
723     return 0;
724
725   /* Check whether the two sections are potentially corresponding.  They must
726      have the same size, address, and name.  We can't compare section indexes,
727      which would be more reliable, because some sections may have been
728      stripped.  */
729   if (bfd_get_section_size (first) != bfd_get_section_size (second))
730     return 0;
731
732   /* In-memory addresses may start at a different offset, relativize them.  */
733   if (bfd_get_section_vma (first->owner, first)
734       - bfd_get_start_address (first->owner)
735       != bfd_get_section_vma (second->owner, second)
736          - bfd_get_start_address (second->owner))
737     return 0;
738
739   if (bfd_get_section_name (first->owner, first) == NULL
740       || bfd_get_section_name (second->owner, second) == NULL
741       || strcmp (bfd_get_section_name (first->owner, first),
742                  bfd_get_section_name (second->owner, second)) != 0)
743     return 0;
744
745   /* Otherwise check that they are in corresponding objfiles.  */
746
747   ALL_OBJFILES (obj)
748     if (obj->obfd == first->owner)
749       break;
750   gdb_assert (obj != NULL);
751
752   if (obj->separate_debug_objfile != NULL
753       && obj->separate_debug_objfile->obfd == second->owner)
754     return 1;
755   if (obj->separate_debug_objfile_backlink != NULL
756       && obj->separate_debug_objfile_backlink->obfd == second->owner)
757     return 1;
758
759   return 0;
760 }
761
762 /* Find which partial symtab contains PC and SECTION.  Return 0 if
763    none.  We return the psymtab that contains a symbol whose address
764    exactly matches PC, or, if we cannot find an exact match, the
765    psymtab that contains a symbol whose address is closest to PC.  */
766 struct partial_symtab *
767 find_pc_sect_psymtab (CORE_ADDR pc, asection *section)
768 {
769   struct partial_symtab *pst;
770   struct objfile *objfile;
771   struct minimal_symbol *msymbol;
772
773   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
774      necessary because we loop based on texthigh and textlow, which do
775      not include the data ranges.  */
776   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
777   if (msymbol
778       && (msymbol->type == mst_data
779           || msymbol->type == mst_bss
780           || msymbol->type == mst_abs
781           || msymbol->type == mst_file_data
782           || msymbol->type == mst_file_bss))
783     return NULL;
784
785   ALL_PSYMTABS (objfile, pst)
786   {
787     if (pc >= pst->textlow && pc < pst->texthigh)
788       {
789         struct partial_symtab *tpst;
790         struct partial_symtab *best_pst = pst;
791         CORE_ADDR best_addr = pst->textlow;
792
793         /* An objfile that has its functions reordered might have
794            many partial symbol tables containing the PC, but
795            we want the partial symbol table that contains the
796            function containing the PC.  */
797         if (!(objfile->flags & OBJF_REORDERED) &&
798             section == 0)       /* can't validate section this way */
799           return (pst);
800
801         if (msymbol == NULL)
802           return (pst);
803
804         /* The code range of partial symtabs sometimes overlap, so, in
805            the loop below, we need to check all partial symtabs and
806            find the one that fits better for the given PC address. We
807            select the partial symtab that contains a symbol whose
808            address is closest to the PC address.  By closest we mean
809            that find_pc_sect_symbol returns the symbol with address
810            that is closest and still less than the given PC.  */
811         for (tpst = pst; tpst != NULL; tpst = tpst->next)
812           {
813             if (pc >= tpst->textlow && pc < tpst->texthigh)
814               {
815                 struct partial_symbol *p;
816                 CORE_ADDR this_addr;
817
818                 /* NOTE: This assumes that every psymbol has a
819                    corresponding msymbol, which is not necessarily
820                    true; the debug info might be much richer than the
821                    object's symbol table.  */
822                 p = find_pc_sect_psymbol (tpst, pc, section);
823                 if (p != NULL
824                     && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p)
825                     == SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
826                   return (tpst);
827
828                 /* Also accept the textlow value of a psymtab as a
829                    "symbol", to provide some support for partial
830                    symbol tables with line information but no debug
831                    symbols (e.g. those produced by an assembler).  */
832                 if (p != NULL)
833                   this_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p);
834                 else
835                   this_addr = tpst->textlow;
836
837                 /* Check whether it is closer than our current
838                    BEST_ADDR.  Since this symbol address is
839                    necessarily lower or equal to PC, the symbol closer
840                    to PC is the symbol which address is the highest.
841                    This way we return the psymtab which contains such
842                    best match symbol. This can help in cases where the
843                    symbol information/debuginfo is not complete, like
844                    for instance on IRIX6 with gcc, where no debug info
845                    is emitted for statics. (See also the nodebug.exp
846                    testcase.) */
847                 if (this_addr > best_addr)
848                   {
849                     best_addr = this_addr;
850                     best_pst = tpst;
851                   }
852               }
853           }
854         return (best_pst);
855       }
856   }
857   return (NULL);
858 }
859
860 /* Find which partial symtab contains PC.  Return 0 if none. 
861    Backward compatibility, no section */
862
863 struct partial_symtab *
864 find_pc_psymtab (CORE_ADDR pc)
865 {
866   return find_pc_sect_psymtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
867 }
868
869 /* Find which partial symbol within a psymtab matches PC and SECTION.  
870    Return 0 if none.  Check all psymtabs if PSYMTAB is 0.  */
871
872 struct partial_symbol *
873 find_pc_sect_psymbol (struct partial_symtab *psymtab, CORE_ADDR pc,
874                       asection *section)
875 {
876   struct partial_symbol *best = NULL, *p, **pp;
877   CORE_ADDR best_pc;
878
879   if (!psymtab)
880     psymtab = find_pc_sect_psymtab (pc, section);
881   if (!psymtab)
882     return 0;
883
884   /* Cope with programs that start at address 0 */
885   best_pc = (psymtab->textlow != 0) ? psymtab->textlow - 1 : 0;
886
887   /* Search the global symbols as well as the static symbols, so that
888      find_pc_partial_function doesn't use a minimal symbol and thus
889      cache a bad endaddr.  */
890   for (pp = psymtab->objfile->global_psymbols.list + psymtab->globals_offset;
891     (pp - (psymtab->objfile->global_psymbols.list + psymtab->globals_offset)
892      < psymtab->n_global_syms);
893        pp++)
894     {
895       p = *pp;
896       if (SYMBOL_DOMAIN (p) == VAR_DOMAIN
897           && SYMBOL_CLASS (p) == LOC_BLOCK
898           && pc >= SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p)
899           && (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p) > best_pc
900               || (psymtab->textlow == 0
901                   && best_pc == 0 && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p) == 0)))
902         {
903           if (section)          /* match on a specific section */
904             {
905               fixup_psymbol_section (p, psymtab->objfile);
906               if (!matching_bfd_sections (SYMBOL_BFD_SECTION (p), section))
907                 continue;
908             }
909           best_pc = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p);
910           best = p;
911         }
912     }
913
914   for (pp = psymtab->objfile->static_psymbols.list + psymtab->statics_offset;
915     (pp - (psymtab->objfile->static_psymbols.list + psymtab->statics_offset)
916      < psymtab->n_static_syms);
917        pp++)
918     {
919       p = *pp;
920       if (SYMBOL_DOMAIN (p) == VAR_DOMAIN
921           && SYMBOL_CLASS (p) == LOC_BLOCK
922           && pc >= SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p)
923           && (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p) > best_pc
924               || (psymtab->textlow == 0
925                   && best_pc == 0 && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p) == 0)))
926         {
927           if (section)          /* match on a specific section */
928             {
929               fixup_psymbol_section (p, psymtab->objfile);
930               if (!matching_bfd_sections (SYMBOL_BFD_SECTION (p), section))
931                 continue;
932             }
933           best_pc = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p);
934           best = p;
935         }
936     }
937
938   return best;
939 }
940
941 /* Find which partial symbol within a psymtab matches PC.  Return 0 if none.  
942    Check all psymtabs if PSYMTAB is 0.  Backwards compatibility, no section. */
943
944 struct partial_symbol *
945 find_pc_psymbol (struct partial_symtab *psymtab, CORE_ADDR pc)
946 {
947   return find_pc_sect_psymbol (psymtab, pc, find_pc_mapped_section (pc));
948 }
949 \f
950 /* Debug symbols usually don't have section information.  We need to dig that
951    out of the minimal symbols and stash that in the debug symbol.  */
952
953 static void
954 fixup_section (struct general_symbol_info *ginfo, struct objfile *objfile)
955 {
956   struct minimal_symbol *msym;
957   msym = lookup_minimal_symbol (ginfo->name, NULL, objfile);
958
959   if (msym)
960     {
961       ginfo->bfd_section = SYMBOL_BFD_SECTION (msym);
962       ginfo->section = SYMBOL_SECTION (msym);
963     }
964   else if (objfile)
965     {
966       /* Static, function-local variables do appear in the linker
967          (minimal) symbols, but are frequently given names that won't
968          be found via lookup_minimal_symbol().  E.g., it has been
969          observed in frv-uclinux (ELF) executables that a static,
970          function-local variable named "foo" might appear in the
971          linker symbols as "foo.6" or "foo.3".  Thus, there is no
972          point in attempting to extend the lookup-by-name mechanism to
973          handle this case due to the fact that there can be multiple
974          names.
975          
976          So, instead, search the section table when lookup by name has
977          failed.  The ``addr'' and ``endaddr'' fields may have already
978          been relocated.  If so, the relocation offset (i.e. the
979          ANOFFSET value) needs to be subtracted from these values when
980          performing the comparison.  We unconditionally subtract it,
981          because, when no relocation has been performed, the ANOFFSET
982          value will simply be zero.
983          
984          The address of the symbol whose section we're fixing up HAS
985          NOT BEEN adjusted (relocated) yet.  It can't have been since
986          the section isn't yet known and knowing the section is
987          necessary in order to add the correct relocation value.  In
988          other words, we wouldn't even be in this function (attempting
989          to compute the section) if it were already known.
990
991          Note that it is possible to search the minimal symbols
992          (subtracting the relocation value if necessary) to find the
993          matching minimal symbol, but this is overkill and much less
994          efficient.  It is not necessary to find the matching minimal
995          symbol, only its section.  
996          
997          Note that this technique (of doing a section table search)
998          can fail when unrelocated section addresses overlap.  For
999          this reason, we still attempt a lookup by name prior to doing
1000          a search of the section table.  */
1001          
1002       CORE_ADDR addr;
1003       struct obj_section *s;
1004
1005       addr = ginfo->value.address;
1006
1007       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1008         {
1009           int idx = s->the_bfd_section->index;
1010           CORE_ADDR offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, idx);
1011
1012           if (s->addr - offset <= addr && addr < s->endaddr - offset)
1013             {
1014               ginfo->bfd_section = s->the_bfd_section;
1015               ginfo->section = idx;
1016               return;
1017             }
1018         }
1019     }
1020 }
1021
1022 struct symbol *
1023 fixup_symbol_section (struct symbol *sym, struct objfile *objfile)
1024 {
1025   if (!sym)
1026     return NULL;
1027
1028   if (SYMBOL_BFD_SECTION (sym))
1029     return sym;
1030
1031   fixup_section (&sym->ginfo, objfile);
1032
1033   return sym;
1034 }
1035
1036 struct partial_symbol *
1037 fixup_psymbol_section (struct partial_symbol *psym, struct objfile *objfile)
1038 {
1039   if (!psym)
1040     return NULL;
1041
1042   if (SYMBOL_BFD_SECTION (psym))
1043     return psym;
1044
1045   fixup_section (&psym->ginfo, objfile);
1046
1047   return psym;
1048 }
1049
1050 /* Find the definition for a specified symbol name NAME
1051    in domain DOMAIN, visible from lexical block BLOCK.
1052    Returns the struct symbol pointer, or zero if no symbol is found.
1053    If SYMTAB is non-NULL, store the symbol table in which the
1054    symbol was found there, or NULL if not found.
1055    C++: if IS_A_FIELD_OF_THIS is nonzero on entry, check to see if
1056    NAME is a field of the current implied argument `this'.  If so set
1057    *IS_A_FIELD_OF_THIS to 1, otherwise set it to zero. 
1058    BLOCK_FOUND is set to the block in which NAME is found (in the case of
1059    a field of `this', value_of_this sets BLOCK_FOUND to the proper value.) */
1060
1061 /* This function has a bunch of loops in it and it would seem to be
1062    attractive to put in some QUIT's (though I'm not really sure
1063    whether it can run long enough to be really important).  But there
1064    are a few calls for which it would appear to be bad news to quit
1065    out of here: find_proc_desc in alpha-tdep.c and mips-tdep.c.  (Note
1066    that there is C++ code below which can error(), but that probably
1067    doesn't affect these calls since they are looking for a known
1068    variable and thus can probably assume it will never hit the C++
1069    code).  */
1070
1071 struct symbol *
1072 lookup_symbol_in_language (const char *name, const struct block *block,
1073                            const domain_enum domain, enum language lang,
1074                            int *is_a_field_of_this,
1075                            struct symtab **symtab)
1076 {
1077   char *demangled_name = NULL;
1078   const char *modified_name = NULL;
1079   const char *mangled_name = NULL;
1080   int needtofreename = 0;
1081   struct symbol *returnval;
1082
1083   modified_name = name;
1084
1085   /* If we are using C++ or Java, demangle the name before doing a lookup, so
1086      we can always binary search. */
1087   if (lang == language_cplus)
1088     {
1089       demangled_name = cplus_demangle (name, DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
1090       if (demangled_name)
1091         {
1092           mangled_name = name;
1093           modified_name = demangled_name;
1094           needtofreename = 1;
1095         }
1096     }
1097   else if (lang == language_java)
1098     {
1099       demangled_name = cplus_demangle (name, 
1100                                        DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS | DMGL_JAVA);
1101       if (demangled_name)
1102         {
1103           mangled_name = name;
1104           modified_name = demangled_name;
1105           needtofreename = 1;
1106         }
1107     }
1108
1109   if (case_sensitivity == case_sensitive_off)
1110     {
1111       char *copy;
1112       int len, i;
1113
1114       len = strlen (name);
1115       copy = (char *) alloca (len + 1);
1116       for (i= 0; i < len; i++)
1117         copy[i] = tolower (name[i]);
1118       copy[len] = 0;
1119       modified_name = copy;
1120     }
1121
1122   returnval = lookup_symbol_aux (modified_name, mangled_name, block,
1123                                  domain, lang,
1124                                  is_a_field_of_this, symtab);
1125   if (needtofreename)
1126     xfree (demangled_name);
1127
1128   /* Override the returned symtab with the symbol's specific one.  */
1129   if (returnval != NULL && symtab != NULL)
1130     *symtab = SYMBOL_SYMTAB (returnval);
1131
1132   return returnval;      
1133 }
1134
1135 /* Behave like lookup_symbol_in_language, but performed with the
1136    current language.  */
1137
1138 struct symbol *
1139 lookup_symbol (const char *name, const struct block *block,
1140                domain_enum domain, int *is_a_field_of_this,
1141                struct symtab **symtab)
1142 {
1143   return lookup_symbol_in_language (name, block, domain,
1144                                     current_language->la_language,
1145                                     is_a_field_of_this, symtab);
1146 }
1147
1148 /* Behave like lookup_symbol except that NAME is the natural name
1149    of the symbol that we're looking for and, if LINKAGE_NAME is
1150    non-NULL, ensure that the symbol's linkage name matches as
1151    well.  */
1152
1153 static struct symbol *
1154 lookup_symbol_aux (const char *name, const char *linkage_name,
1155                    const struct block *block, const domain_enum domain,
1156                    enum language language,
1157                    int *is_a_field_of_this, struct symtab **symtab)
1158 {
1159   struct symbol *sym;
1160   const struct language_defn *langdef;
1161
1162   /* Make sure we do something sensible with is_a_field_of_this, since
1163      the callers that set this parameter to some non-null value will
1164      certainly use it later and expect it to be either 0 or 1.
1165      If we don't set it, the contents of is_a_field_of_this are
1166      undefined.  */
1167   if (is_a_field_of_this != NULL)
1168     *is_a_field_of_this = 0;
1169
1170   /* Search specified block and its superiors.  Don't search
1171      STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1172
1173   sym = lookup_symbol_aux_local (name, linkage_name, block, domain,
1174                                  symtab);
1175   if (sym != NULL)
1176     return sym;
1177
1178   /* If requested to do so by the caller and if appropriate for LANGUAGE,
1179      check to see if NAME is a field of `this'. */
1180
1181   langdef = language_def (language);
1182
1183   if (langdef->la_value_of_this != NULL
1184       && is_a_field_of_this != NULL)
1185     {
1186       struct value *v = langdef->la_value_of_this (0);
1187
1188       if (v && check_field (v, name))
1189         {
1190           *is_a_field_of_this = 1;
1191           if (symtab != NULL)
1192             *symtab = NULL;
1193           return NULL;
1194         }
1195     }
1196
1197   /* Now do whatever is appropriate for LANGUAGE to look
1198      up static and global variables.  */
1199
1200   sym = langdef->la_lookup_symbol_nonlocal (name, linkage_name,
1201                                              block, domain, symtab);
1202   if (sym != NULL)
1203     return sym;
1204
1205   /* Now search all static file-level symbols.  Not strictly correct,
1206      but more useful than an error.  Do the symtabs first, then check
1207      the psymtabs.  If a psymtab indicates the existence of the
1208      desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
1209      conversion on the fly and return the found symbol. */
1210
1211   sym = lookup_symbol_aux_symtabs (STATIC_BLOCK, name, linkage_name,
1212                                    domain, symtab);
1213   if (sym != NULL)
1214     return sym;
1215   
1216   sym = lookup_symbol_aux_psymtabs (STATIC_BLOCK, name, linkage_name,
1217                                     domain, symtab);
1218   if (sym != NULL)
1219     return sym;
1220
1221   if (symtab != NULL)
1222     *symtab = NULL;
1223   return NULL;
1224 }
1225
1226 /* Check to see if the symbol is defined in BLOCK or its superiors.
1227    Don't search STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1228
1229 static struct symbol *
1230 lookup_symbol_aux_local (const char *name, const char *linkage_name,
1231                          const struct block *block,
1232                          const domain_enum domain,
1233                          struct symtab **symtab)
1234 {
1235   struct symbol *sym;
1236   const struct block *static_block = block_static_block (block);
1237
1238   /* Check if either no block is specified or it's a global block.  */
1239
1240   if (static_block == NULL)
1241     return NULL;
1242
1243   while (block != static_block)
1244     {
1245       sym = lookup_symbol_aux_block (name, linkage_name, block, domain,
1246                                      symtab);
1247       if (sym != NULL)
1248         return sym;
1249       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1250     }
1251
1252   /* We've reached the static block without finding a result.  */
1253
1254   return NULL;
1255 }
1256
1257 /* Look up OBJFILE to BLOCK.  */
1258
1259 static struct objfile *
1260 lookup_objfile_from_block (const struct block *block)
1261 {
1262   struct objfile *obj;
1263   struct symtab *s;
1264
1265   if (block == NULL)
1266     return NULL;
1267
1268   block = block_global_block (block);
1269   /* Go through SYMTABS.  */
1270   ALL_SYMTABS (obj, s)
1271     if (block == BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK))
1272       return obj;
1273
1274   return NULL;
1275 }
1276
1277 /* Look up a symbol in a block; if found, locate its symtab, fixup the
1278    symbol, and set block_found appropriately.  */
1279
1280 struct symbol *
1281 lookup_symbol_aux_block (const char *name, const char *linkage_name,
1282                          const struct block *block,
1283                          const domain_enum domain,
1284                          struct symtab **symtab)
1285 {
1286   struct symbol *sym;
1287   struct objfile *objfile = NULL;
1288   struct blockvector *bv;
1289   struct block *b;
1290   struct symtab *s = NULL;
1291
1292   sym = lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1293   if (sym)
1294     {
1295       block_found = block;
1296       if (symtab != NULL)
1297         {
1298           /* Search the list of symtabs for one which contains the
1299              address of the start of this block.  */
1300           ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1301             {
1302               bv = BLOCKVECTOR (s);
1303               b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1304               if (BLOCK_START (b) <= BLOCK_START (block)
1305                   && BLOCK_END (b) > BLOCK_START (block))
1306                 goto found;
1307             }
1308         found:
1309           *symtab = s;
1310         }
1311       
1312       return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1313     }
1314
1315   return NULL;
1316 }
1317
1318 /* Check all global symbols in OBJFILE in symtabs and
1319    psymtabs.  */
1320
1321 struct symbol *
1322 lookup_global_symbol_from_objfile (const struct objfile *objfile,
1323                                    const char *name,
1324                                    const char *linkage_name,
1325                                    const domain_enum domain,
1326                                    struct symtab **symtab)
1327 {
1328   struct symbol *sym;
1329   struct blockvector *bv;
1330   const struct block *block;
1331   struct symtab *s;
1332   struct partial_symtab *ps;
1333
1334   /* Go through symtabs.  */
1335   ALL_OBJFILE_SYMTABS (objfile, s)
1336   {
1337     bv = BLOCKVECTOR (s);
1338     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1339     sym = lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1340     if (sym)
1341       {
1342         block_found = block;
1343         if (symtab != NULL)
1344           *symtab = s;
1345         return fixup_symbol_section (sym, (struct objfile *)objfile);
1346       }
1347   }
1348
1349   /* Now go through psymtabs.  */
1350   ALL_OBJFILE_PSYMTABS (objfile, ps)
1351   {
1352     if (!ps->readin
1353         && lookup_partial_symbol (ps, name, linkage_name,
1354                                   1, domain))
1355       {
1356         s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
1357         bv = BLOCKVECTOR (s);
1358         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1359         sym = lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1360         if (symtab != NULL)
1361           *symtab = s;
1362         return fixup_symbol_section (sym, (struct objfile *)objfile);
1363       }
1364   }
1365
1366   return NULL;
1367 }
1368
1369 /* Check to see if the symbol is defined in one of the symtabs.
1370    BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK,
1371    depending on whether or not we want to search global symbols or
1372    static symbols.  */
1373
1374 static struct symbol *
1375 lookup_symbol_aux_symtabs (int block_index,
1376                            const char *name, const char *linkage_name,
1377                            const domain_enum domain,
1378                            struct symtab **symtab)
1379 {
1380   struct symbol *sym;
1381   struct objfile *objfile;
1382   struct blockvector *bv;
1383   const struct block *block;
1384   struct symtab *s;
1385
1386   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1387   {
1388     bv = BLOCKVECTOR (s);
1389     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
1390     sym = lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1391     if (sym)
1392       {
1393         block_found = block;
1394         if (symtab != NULL)
1395           *symtab = s;
1396         return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1397       }
1398   }
1399
1400   return NULL;
1401 }
1402
1403 /* Check to see if the symbol is defined in one of the partial
1404    symtabs.  BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or
1405    STATIC_BLOCK, depending on whether or not we want to search global
1406    symbols or static symbols.  */
1407
1408 static struct symbol *
1409 lookup_symbol_aux_psymtabs (int block_index, const char *name,
1410                             const char *linkage_name,
1411                             const domain_enum domain,
1412                             struct symtab **symtab)
1413 {
1414   struct symbol *sym;
1415   struct objfile *objfile;
1416   struct blockvector *bv;
1417   const struct block *block;
1418   struct partial_symtab *ps;
1419   struct symtab *s;
1420   const int psymtab_index = (block_index == GLOBAL_BLOCK ? 1 : 0);
1421
1422   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
1423   {
1424     if (!ps->readin
1425         && lookup_partial_symbol (ps, name, linkage_name,
1426                                   psymtab_index, domain))
1427       {
1428         s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
1429         bv = BLOCKVECTOR (s);
1430         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
1431         sym = lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1432         if (!sym)
1433           {
1434             /* This shouldn't be necessary, but as a last resort try
1435                looking in the statics even though the psymtab claimed
1436                the symbol was global, or vice-versa. It's possible
1437                that the psymtab gets it wrong in some cases.  */
1438
1439             /* FIXME: carlton/2002-09-30: Should we really do that?
1440                If that happens, isn't it likely to be a GDB error, in
1441                which case we should fix the GDB error rather than
1442                silently dealing with it here?  So I'd vote for
1443                removing the check for the symbol in the other
1444                block.  */
1445             block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv,
1446                                        block_index == GLOBAL_BLOCK ?
1447                                        STATIC_BLOCK : GLOBAL_BLOCK);
1448             sym = lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1449             if (!sym)
1450               error (_("Internal: %s symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n%s may be an inlined function, or may be a template function\n(if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
1451                      block_index == GLOBAL_BLOCK ? "global" : "static",
1452                      name, ps->filename, name, name);
1453           }
1454         if (symtab != NULL)
1455           *symtab = s;
1456         return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1457       }
1458   }
1459
1460   return NULL;
1461 }
1462
1463 /* A default version of lookup_symbol_nonlocal for use by languages
1464    that can't think of anything better to do.  This implements the C
1465    lookup rules.  */
1466
1467 struct symbol *
1468 basic_lookup_symbol_nonlocal (const char *name,
1469                               const char *linkage_name,
1470                               const struct block *block,
1471                               const domain_enum domain,
1472                               struct symtab **symtab)
1473 {
1474   struct symbol *sym;
1475
1476   /* NOTE: carlton/2003-05-19: The comments below were written when
1477      this (or what turned into this) was part of lookup_symbol_aux;
1478      I'm much less worried about these questions now, since these
1479      decisions have turned out well, but I leave these comments here
1480      for posterity.  */
1481
1482   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There is a question as to whether or
1483      not it would be appropriate to search the current global block
1484      here as well.  (That's what this code used to do before the
1485      is_a_field_of_this check was moved up.)  On the one hand, it's
1486      redundant with the lookup_symbol_aux_symtabs search that happens
1487      next.  On the other hand, if decode_line_1 is passed an argument
1488      like filename:var, then the user presumably wants 'var' to be
1489      searched for in filename.  On the third hand, there shouldn't be
1490      multiple global variables all of which are named 'var', and it's
1491      not like decode_line_1 has ever restricted its search to only
1492      global variables in a single filename.  All in all, only
1493      searching the static block here seems best: it's correct and it's
1494      cleanest.  */
1495
1496   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There's also a possible performance
1497      issue here: if you usually search for global symbols in the
1498      current file, then it would be slightly better to search the
1499      current global block before searching all the symtabs.  But there
1500      are other factors that have a much greater effect on performance
1501      than that one, so I don't think we should worry about that for
1502      now.  */
1503
1504   sym = lookup_symbol_static (name, linkage_name, block, domain, symtab);
1505   if (sym != NULL)
1506     return sym;
1507
1508   return lookup_symbol_global (name, linkage_name, block, domain, symtab);
1509 }
1510
1511 /* Lookup a symbol in the static block associated to BLOCK, if there
1512    is one; do nothing if BLOCK is NULL or a global block.  */
1513
1514 struct symbol *
1515 lookup_symbol_static (const char *name,
1516                       const char *linkage_name,
1517                       const struct block *block,
1518                       const domain_enum domain,
1519                       struct symtab **symtab)
1520 {
1521   const struct block *static_block = block_static_block (block);
1522
1523   if (static_block != NULL)
1524     return lookup_symbol_aux_block (name, linkage_name, static_block,
1525                                     domain, symtab);
1526   else
1527     return NULL;
1528 }
1529
1530 /* Lookup a symbol in all files' global blocks (searching psymtabs if
1531    necessary).  */
1532
1533 struct symbol *
1534 lookup_symbol_global (const char *name,
1535                       const char *linkage_name,
1536                       const struct block *block,
1537                       const domain_enum domain,
1538                       struct symtab **symtab)
1539 {
1540   struct symbol *sym = NULL;
1541   struct objfile *objfile = NULL;
1542
1543   /* Call library-specific lookup procedure.  */
1544   objfile = lookup_objfile_from_block (block);
1545   if (objfile != NULL)
1546     sym = solib_global_lookup (objfile, name, linkage_name, domain, symtab);
1547   if (sym != NULL)
1548     return sym;
1549
1550   sym = lookup_symbol_aux_symtabs (GLOBAL_BLOCK, name, linkage_name,
1551                                    domain, symtab);
1552   if (sym != NULL)
1553     return sym;
1554
1555   return lookup_symbol_aux_psymtabs (GLOBAL_BLOCK, name, linkage_name,
1556                                      domain, symtab);
1557 }
1558
1559 /* Look, in partial_symtab PST, for symbol whose natural name is NAME.
1560    If LINKAGE_NAME is non-NULL, check in addition that the symbol's
1561    linkage name matches it.  Check the global symbols if GLOBAL, the
1562    static symbols if not */
1563
1564 struct partial_symbol *
1565 lookup_partial_symbol (struct partial_symtab *pst, const char *name,
1566                        const char *linkage_name, int global,
1567                        domain_enum domain)
1568 {
1569   struct partial_symbol *temp;
1570   struct partial_symbol **start, **psym;
1571   struct partial_symbol **top, **real_top, **bottom, **center;
1572   int length = (global ? pst->n_global_syms : pst->n_static_syms);
1573   int do_linear_search = 1;
1574   
1575   if (length == 0)
1576     {
1577       return (NULL);
1578     }
1579   start = (global ?
1580            pst->objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset :
1581            pst->objfile->static_psymbols.list + pst->statics_offset);
1582   
1583   if (global)                   /* This means we can use a binary search. */
1584     {
1585       do_linear_search = 0;
1586
1587       /* Binary search.  This search is guaranteed to end with center
1588          pointing at the earliest partial symbol whose name might be
1589          correct.  At that point *all* partial symbols with an
1590          appropriate name will be checked against the correct
1591          domain.  */
1592
1593       bottom = start;
1594       top = start + length - 1;
1595       real_top = top;
1596       while (top > bottom)
1597         {
1598           center = bottom + (top - bottom) / 2;
1599           if (!(center < top))
1600             internal_error (__FILE__, __LINE__, _("failed internal consistency check"));
1601           if (!do_linear_search
1602               && (SYMBOL_LANGUAGE (*center) == language_java))
1603             {
1604               do_linear_search = 1;
1605             }
1606           if (strcmp_iw_ordered (SYMBOL_SEARCH_NAME (*center), name) >= 0)
1607             {
1608               top = center;
1609             }
1610           else
1611             {
1612               bottom = center + 1;
1613             }
1614         }
1615       if (!(top == bottom))
1616         internal_error (__FILE__, __LINE__, _("failed internal consistency check"));
1617
1618       while (top <= real_top
1619              && (linkage_name != NULL
1620                  ? strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (*top), linkage_name) == 0
1621                  : SYMBOL_MATCHES_SEARCH_NAME (*top,name)))
1622         {
1623           if (SYMBOL_DOMAIN (*top) == domain)
1624             {
1625                   return (*top);
1626             }
1627           top++;
1628         }
1629     }
1630
1631   /* Can't use a binary search or else we found during the binary search that
1632      we should also do a linear search. */
1633
1634   if (do_linear_search)
1635     {                   
1636       for (psym = start; psym < start + length; psym++)
1637         {
1638           if (domain == SYMBOL_DOMAIN (*psym))
1639             {
1640               if (linkage_name != NULL
1641                   ? strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (*psym), linkage_name) == 0
1642                   : SYMBOL_MATCHES_SEARCH_NAME (*psym, name))
1643                 {
1644                   return (*psym);
1645                 }
1646             }
1647         }
1648     }
1649
1650   return (NULL);
1651 }
1652
1653 /* Look up a type named NAME in the struct_domain.  The type returned
1654    must not be opaque -- i.e., must have at least one field
1655    defined.  */
1656
1657 struct type *
1658 lookup_transparent_type (const char *name)
1659 {
1660   return current_language->la_lookup_transparent_type (name);
1661 }
1662
1663 /* The standard implementation of lookup_transparent_type.  This code
1664    was modeled on lookup_symbol -- the parts not relevant to looking
1665    up types were just left out.  In particular it's assumed here that
1666    types are available in struct_domain and only at file-static or
1667    global blocks.  */
1668
1669 struct type *
1670 basic_lookup_transparent_type (const char *name)
1671 {
1672   struct symbol *sym;
1673   struct symtab *s = NULL;
1674   struct partial_symtab *ps;
1675   struct blockvector *bv;
1676   struct objfile *objfile;
1677   struct block *block;
1678
1679   /* Now search all the global symbols.  Do the symtab's first, then
1680      check the psymtab's. If a psymtab indicates the existence
1681      of the desired name as a global, then do psymtab-to-symtab
1682      conversion on the fly and return the found symbol.  */
1683
1684   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1685   {
1686     bv = BLOCKVECTOR (s);
1687     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1688     sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1689     if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1690       {
1691         return SYMBOL_TYPE (sym);
1692       }
1693   }
1694
1695   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
1696   {
1697     if (!ps->readin && lookup_partial_symbol (ps, name, NULL,
1698                                               1, STRUCT_DOMAIN))
1699       {
1700         s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
1701         bv = BLOCKVECTOR (s);
1702         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1703         sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1704         if (!sym)
1705           {
1706             /* This shouldn't be necessary, but as a last resort
1707              * try looking in the statics even though the psymtab
1708              * claimed the symbol was global. It's possible that
1709              * the psymtab gets it wrong in some cases.
1710              */
1711             block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
1712             sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1713             if (!sym)
1714               error (_("Internal: global symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
1715 %s may be an inlined function, or may be a template function\n\
1716 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
1717                      name, ps->filename, name, name);
1718           }
1719         if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1720           return SYMBOL_TYPE (sym);
1721       }
1722   }
1723
1724   /* Now search the static file-level symbols.
1725      Not strictly correct, but more useful than an error.
1726      Do the symtab's first, then
1727      check the psymtab's. If a psymtab indicates the existence
1728      of the desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
1729      conversion on the fly and return the found symbol.
1730    */
1731
1732   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1733   {
1734     bv = BLOCKVECTOR (s);
1735     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
1736     sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1737     if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1738       {
1739         return SYMBOL_TYPE (sym);
1740       }
1741   }
1742
1743   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
1744   {
1745     if (!ps->readin && lookup_partial_symbol (ps, name, NULL, 0, STRUCT_DOMAIN))
1746       {
1747         s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
1748         bv = BLOCKVECTOR (s);
1749         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
1750         sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1751         if (!sym)
1752           {
1753             /* This shouldn't be necessary, but as a last resort
1754              * try looking in the globals even though the psymtab
1755              * claimed the symbol was static. It's possible that
1756              * the psymtab gets it wrong in some cases.
1757              */
1758             block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1759             sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1760             if (!sym)
1761               error (_("Internal: static symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
1762 %s may be an inlined function, or may be a template function\n\
1763 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
1764                      name, ps->filename, name, name);
1765           }
1766         if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1767           return SYMBOL_TYPE (sym);
1768       }
1769   }
1770   return (struct type *) 0;
1771 }
1772
1773
1774 /* Find the psymtab containing main(). */
1775 /* FIXME:  What about languages without main() or specially linked
1776    executables that have no main() ? */
1777
1778 struct partial_symtab *
1779 find_main_psymtab (void)
1780 {
1781   struct partial_symtab *pst;
1782   struct objfile *objfile;
1783
1784   ALL_PSYMTABS (objfile, pst)
1785   {
1786     if (lookup_partial_symbol (pst, main_name (), NULL, 1, VAR_DOMAIN))
1787       {
1788         return (pst);
1789       }
1790   }
1791   return (NULL);
1792 }
1793
1794 /* Search BLOCK for symbol NAME in DOMAIN.
1795
1796    Note that if NAME is the demangled form of a C++ symbol, we will fail
1797    to find a match during the binary search of the non-encoded names, but
1798    for now we don't worry about the slight inefficiency of looking for
1799    a match we'll never find, since it will go pretty quick.  Once the
1800    binary search terminates, we drop through and do a straight linear
1801    search on the symbols.  Each symbol which is marked as being a ObjC/C++
1802    symbol (language_cplus or language_objc set) has both the encoded and 
1803    non-encoded names tested for a match.
1804
1805    If LINKAGE_NAME is non-NULL, verify that any symbol we find has this
1806    particular mangled name.
1807 */
1808
1809 struct symbol *
1810 lookup_block_symbol (const struct block *block, const char *name,
1811                      const char *linkage_name,
1812                      const domain_enum domain)
1813 {
1814   struct dict_iterator iter;
1815   struct symbol *sym;
1816
1817   if (!BLOCK_FUNCTION (block))
1818     {
1819       for (sym = dict_iter_name_first (BLOCK_DICT (block), name, &iter);
1820            sym != NULL;
1821            sym = dict_iter_name_next (name, &iter))
1822         {
1823           if (SYMBOL_DOMAIN (sym) == domain
1824               && (linkage_name != NULL
1825                   ? strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), linkage_name) == 0 : 1))
1826             return sym;
1827         }
1828       return NULL;
1829     }
1830   else
1831     {
1832       /* Note that parameter symbols do not always show up last in the
1833          list; this loop makes sure to take anything else other than
1834          parameter symbols first; it only uses parameter symbols as a
1835          last resort.  Note that this only takes up extra computation
1836          time on a match.  */
1837
1838       struct symbol *sym_found = NULL;
1839
1840       for (sym = dict_iter_name_first (BLOCK_DICT (block), name, &iter);
1841            sym != NULL;
1842            sym = dict_iter_name_next (name, &iter))
1843         {
1844           if (SYMBOL_DOMAIN (sym) == domain
1845               && (linkage_name != NULL
1846                   ? strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), linkage_name) == 0 : 1))
1847             {
1848               sym_found = sym;
1849               if (SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_ARG &&
1850                   SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_LOCAL_ARG &&
1851                   SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_REF_ARG &&
1852                   SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_REGPARM &&
1853                   SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_REGPARM_ADDR &&
1854                   SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BASEREG_ARG &&
1855                   SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_COMPUTED_ARG)
1856                 {
1857                   break;
1858                 }
1859             }
1860         }
1861       return (sym_found);       /* Will be NULL if not found. */
1862     }
1863 }
1864
1865 /* Find the symtab associated with PC and SECTION.  Look through the
1866    psymtabs and read in another symtab if necessary. */
1867
1868 struct symtab *
1869 find_pc_sect_symtab (CORE_ADDR pc, asection *section)
1870 {
1871   struct block *b;
1872   struct blockvector *bv;
1873   struct symtab *s = NULL;
1874   struct symtab *best_s = NULL;
1875   struct partial_symtab *ps;
1876   struct objfile *objfile;
1877   CORE_ADDR distance = 0;
1878   struct minimal_symbol *msymbol;
1879
1880   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
1881      necessary because we loop based on the block's high and low code
1882      addresses, which do not include the data ranges, and because
1883      we call find_pc_sect_psymtab which has a similar restriction based
1884      on the partial_symtab's texthigh and textlow.  */
1885   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
1886   if (msymbol
1887       && (msymbol->type == mst_data
1888           || msymbol->type == mst_bss
1889           || msymbol->type == mst_abs
1890           || msymbol->type == mst_file_data
1891           || msymbol->type == mst_file_bss))
1892     return NULL;
1893
1894   /* Search all symtabs for the one whose file contains our address, and which
1895      is the smallest of all the ones containing the address.  This is designed
1896      to deal with a case like symtab a is at 0x1000-0x2000 and 0x3000-0x4000
1897      and symtab b is at 0x2000-0x3000.  So the GLOBAL_BLOCK for a is from
1898      0x1000-0x4000, but for address 0x2345 we want to return symtab b.
1899
1900      This happens for native ecoff format, where code from included files
1901      gets its own symtab. The symtab for the included file should have
1902      been read in already via the dependency mechanism.
1903      It might be swifter to create several symtabs with the same name
1904      like xcoff does (I'm not sure).
1905
1906      It also happens for objfiles that have their functions reordered.
1907      For these, the symtab we are looking for is not necessarily read in.  */
1908
1909   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1910   {
1911     bv = BLOCKVECTOR (s);
1912     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1913
1914     if (BLOCK_START (b) <= pc
1915         && BLOCK_END (b) > pc
1916         && (distance == 0
1917             || BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b) < distance))
1918       {
1919         /* For an objfile that has its functions reordered,
1920            find_pc_psymtab will find the proper partial symbol table
1921            and we simply return its corresponding symtab.  */
1922         /* In order to better support objfiles that contain both
1923            stabs and coff debugging info, we continue on if a psymtab
1924            can't be found. */
1925         if ((objfile->flags & OBJF_REORDERED) && objfile->psymtabs)
1926           {
1927             ps = find_pc_sect_psymtab (pc, section);
1928             if (ps)
1929               return PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
1930           }
1931         if (section != 0)
1932           {
1933             struct dict_iterator iter;
1934             struct symbol *sym = NULL;
1935
1936             ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
1937               {
1938                 fixup_symbol_section (sym, objfile);
1939                 if (matching_bfd_sections (SYMBOL_BFD_SECTION (sym), section))
1940                   break;
1941               }
1942             if (sym == NULL)
1943               continue;         /* no symbol in this symtab matches section */
1944           }
1945         distance = BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b);
1946         best_s = s;
1947       }
1948   }
1949
1950   if (best_s != NULL)
1951     return (best_s);
1952
1953   s = NULL;
1954   ps = find_pc_sect_psymtab (pc, section);
1955   if (ps)
1956     {
1957       if (ps->readin)
1958         /* Might want to error() here (in case symtab is corrupt and
1959            will cause a core dump), but maybe we can successfully
1960            continue, so let's not.  */
1961         warning (_("\
1962 (Internal error: pc 0x%s in read in psymtab, but not in symtab.)\n"),
1963                  paddr_nz (pc));
1964       s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
1965     }
1966   return (s);
1967 }
1968
1969 /* Find the symtab associated with PC.  Look through the psymtabs and
1970    read in another symtab if necessary.  Backward compatibility, no section */
1971
1972 struct symtab *
1973 find_pc_symtab (CORE_ADDR pc)
1974 {
1975   return find_pc_sect_symtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
1976 }
1977 \f
1978
1979 /* Find the source file and line number for a given PC value and SECTION.
1980    Return a structure containing a symtab pointer, a line number,
1981    and a pc range for the entire source line.
1982    The value's .pc field is NOT the specified pc.
1983    NOTCURRENT nonzero means, if specified pc is on a line boundary,
1984    use the line that ends there.  Otherwise, in that case, the line
1985    that begins there is used.  */
1986
1987 /* The big complication here is that a line may start in one file, and end just
1988    before the start of another file.  This usually occurs when you #include
1989    code in the middle of a subroutine.  To properly find the end of a line's PC
1990    range, we must search all symtabs associated with this compilation unit, and
1991    find the one whose first PC is closer than that of the next line in this
1992    symtab.  */
1993
1994 /* If it's worth the effort, we could be using a binary search.  */
1995
1996 struct symtab_and_line
1997 find_pc_sect_line (CORE_ADDR pc, struct bfd_section *section, int notcurrent)
1998 {
1999   struct symtab *s;
2000   struct linetable *l;
2001   int len;
2002   int i;
2003   struct linetable_entry *item;
2004   struct symtab_and_line val;
2005   struct blockvector *bv;
2006   struct minimal_symbol *msymbol;
2007   struct minimal_symbol *mfunsym;
2008
2009   /* Info on best line seen so far, and where it starts, and its file.  */
2010
2011   struct linetable_entry *best = NULL;
2012   CORE_ADDR best_end = 0;
2013   struct symtab *best_symtab = 0;
2014
2015   /* Store here the first line number
2016      of a file which contains the line at the smallest pc after PC.
2017      If we don't find a line whose range contains PC,
2018      we will use a line one less than this,
2019      with a range from the start of that file to the first line's pc.  */
2020   struct linetable_entry *alt = NULL;
2021   struct symtab *alt_symtab = 0;
2022
2023   /* Info on best line seen in this file.  */
2024
2025   struct linetable_entry *prev;
2026
2027   /* If this pc is not from the current frame,
2028      it is the address of the end of a call instruction.
2029      Quite likely that is the start of the following statement.
2030      But what we want is the statement containing the instruction.
2031      Fudge the pc to make sure we get that.  */
2032
2033   init_sal (&val);              /* initialize to zeroes */
2034
2035   /* It's tempting to assume that, if we can't find debugging info for
2036      any function enclosing PC, that we shouldn't search for line
2037      number info, either.  However, GAS can emit line number info for
2038      assembly files --- very helpful when debugging hand-written
2039      assembly code.  In such a case, we'd have no debug info for the
2040      function, but we would have line info.  */
2041
2042   if (notcurrent)
2043     pc -= 1;
2044
2045   /* elz: added this because this function returned the wrong
2046      information if the pc belongs to a stub (import/export)
2047      to call a shlib function. This stub would be anywhere between
2048      two functions in the target, and the line info was erroneously 
2049      taken to be the one of the line before the pc. 
2050    */
2051   /* RT: Further explanation:
2052
2053    * We have stubs (trampolines) inserted between procedures.
2054    *
2055    * Example: "shr1" exists in a shared library, and a "shr1" stub also
2056    * exists in the main image.
2057    *
2058    * In the minimal symbol table, we have a bunch of symbols
2059    * sorted by start address. The stubs are marked as "trampoline",
2060    * the others appear as text. E.g.:
2061    *
2062    *  Minimal symbol table for main image 
2063    *     main:  code for main (text symbol)
2064    *     shr1: stub  (trampoline symbol)
2065    *     foo:   code for foo (text symbol)
2066    *     ...
2067    *  Minimal symbol table for "shr1" image:
2068    *     ...
2069    *     shr1: code for shr1 (text symbol)
2070    *     ...
2071    *
2072    * So the code below is trying to detect if we are in the stub
2073    * ("shr1" stub), and if so, find the real code ("shr1" trampoline),
2074    * and if found,  do the symbolization from the real-code address
2075    * rather than the stub address.
2076    *
2077    * Assumptions being made about the minimal symbol table:
2078    *   1. lookup_minimal_symbol_by_pc() will return a trampoline only
2079    *      if we're really in the trampoline. If we're beyond it (say
2080    *      we're in "foo" in the above example), it'll have a closer 
2081    *      symbol (the "foo" text symbol for example) and will not
2082    *      return the trampoline.
2083    *   2. lookup_minimal_symbol_text() will find a real text symbol
2084    *      corresponding to the trampoline, and whose address will
2085    *      be different than the trampoline address. I put in a sanity
2086    *      check for the address being the same, to avoid an
2087    *      infinite recursion.
2088    */
2089   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
2090   if (msymbol != NULL)
2091     if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_solib_trampoline)
2092       {
2093         mfunsym = lookup_minimal_symbol_text (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
2094                                               NULL);
2095         if (mfunsym == NULL)
2096           /* I eliminated this warning since it is coming out
2097            * in the following situation:
2098            * gdb shmain // test program with shared libraries
2099            * (gdb) break shr1  // function in shared lib
2100            * Warning: In stub for ...
2101            * In the above situation, the shared lib is not loaded yet, 
2102            * so of course we can't find the real func/line info,
2103            * but the "break" still works, and the warning is annoying.
2104            * So I commented out the warning. RT */
2105           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info", SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)) */ ;
2106         /* fall through */
2107         else if (SYMBOL_VALUE (mfunsym) == SYMBOL_VALUE (msymbol))
2108           /* Avoid infinite recursion */
2109           /* See above comment about why warning is commented out */
2110           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info", SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)) */ ;
2111         /* fall through */
2112         else
2113           return find_pc_line (SYMBOL_VALUE (mfunsym), 0);
2114       }
2115
2116
2117   s = find_pc_sect_symtab (pc, section);
2118   if (!s)
2119     {
2120       /* if no symbol information, return previous pc */
2121       if (notcurrent)
2122         pc++;
2123       val.pc = pc;
2124       return val;
2125     }
2126
2127   bv = BLOCKVECTOR (s);
2128
2129   /* Look at all the symtabs that share this blockvector.
2130      They all have the same apriori range, that we found was right;
2131      but they have different line tables.  */
2132
2133   for (; s && BLOCKVECTOR (s) == bv; s = s->next)
2134     {
2135       /* Find the best line in this symtab.  */
2136       l = LINETABLE (s);
2137       if (!l)
2138         continue;
2139       len = l->nitems;
2140       if (len <= 0)
2141         {
2142           /* I think len can be zero if the symtab lacks line numbers
2143              (e.g. gcc -g1).  (Either that or the LINETABLE is NULL;
2144              I'm not sure which, and maybe it depends on the symbol
2145              reader).  */
2146           continue;
2147         }
2148
2149       prev = NULL;
2150       item = l->item;           /* Get first line info */
2151
2152       /* Is this file's first line closer than the first lines of other files?
2153          If so, record this file, and its first line, as best alternate.  */
2154       if (item->pc > pc && (!alt || item->pc < alt->pc))
2155         {
2156           alt = item;
2157           alt_symtab = s;
2158         }
2159
2160       for (i = 0; i < len; i++, item++)
2161         {
2162           /* Leave prev pointing to the linetable entry for the last line
2163              that started at or before PC.  */
2164           if (item->pc > pc)
2165             break;
2166
2167           prev = item;
2168         }
2169
2170       /* At this point, prev points at the line whose start addr is <= pc, and
2171          item points at the next line.  If we ran off the end of the linetable
2172          (pc >= start of the last line), then prev == item.  If pc < start of
2173          the first line, prev will not be set.  */
2174
2175       /* Is this file's best line closer than the best in the other files?
2176          If so, record this file, and its best line, as best so far.  Don't
2177          save prev if it represents the end of a function (i.e. line number
2178          0) instead of a real line.  */
2179
2180       if (prev && prev->line && (!best || prev->pc > best->pc))
2181         {
2182           best = prev;
2183           best_symtab = s;
2184
2185           /* Discard BEST_END if it's before the PC of the current BEST.  */
2186           if (best_end <= best->pc)
2187             best_end = 0;
2188         }
2189
2190       /* If another line (denoted by ITEM) is in the linetable and its
2191          PC is after BEST's PC, but before the current BEST_END, then
2192          use ITEM's PC as the new best_end.  */
2193       if (best && i < len && item->pc > best->pc
2194           && (best_end == 0 || best_end > item->pc))
2195         best_end = item->pc;
2196     }
2197
2198   if (!best_symtab)
2199     {
2200       /* If we didn't find any line number info, just return zeros.
2201          We used to return alt->line - 1 here, but that could be
2202          anywhere; if we don't have line number info for this PC,
2203          don't make some up.  */
2204       val.pc = pc;
2205     }
2206   else if (best->line == 0)
2207     {
2208       /* If our best fit is in a range of PC's for which no line
2209          number info is available (line number is zero) then we didn't
2210          find any valid line information. */
2211       val.pc = pc;
2212     }
2213   else
2214     {
2215       val.symtab = best_symtab;
2216       val.line = best->line;
2217       val.pc = best->pc;
2218       if (best_end && (!alt || best_end < alt->pc))
2219         val.end = best_end;
2220       else if (alt)
2221         val.end = alt->pc;
2222       else
2223         val.end = BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK));
2224     }
2225   val.section = section;
2226   return val;
2227 }
2228
2229 /* Backward compatibility (no section) */
2230
2231 struct symtab_and_line
2232 find_pc_line (CORE_ADDR pc, int notcurrent)
2233 {
2234   asection *section;
2235
2236   section = find_pc_overlay (pc);
2237   if (pc_in_unmapped_range (pc, section))
2238     pc = overlay_mapped_address (pc, section);
2239   return find_pc_sect_line (pc, section, notcurrent);
2240 }
2241 \f
2242 /* Find line number LINE in any symtab whose name is the same as
2243    SYMTAB.
2244
2245    If found, return the symtab that contains the linetable in which it was
2246    found, set *INDEX to the index in the linetable of the best entry
2247    found, and set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an
2248    exact match.
2249
2250    If not found, return NULL.  */
2251
2252 struct symtab *
2253 find_line_symtab (struct symtab *symtab, int line, int *index, int *exact_match)
2254 {
2255   int exact;
2256
2257   /* BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the smallest linenumber > LINE
2258      so far seen.  */
2259
2260   int best_index;
2261   struct linetable *best_linetable;
2262   struct symtab *best_symtab;
2263
2264   /* First try looking it up in the given symtab.  */
2265   best_linetable = LINETABLE (symtab);
2266   best_symtab = symtab;
2267   best_index = find_line_common (best_linetable, line, &exact);
2268   if (best_index < 0 || !exact)
2269     {
2270       /* Didn't find an exact match.  So we better keep looking for
2271          another symtab with the same name.  In the case of xcoff,
2272          multiple csects for one source file (produced by IBM's FORTRAN
2273          compiler) produce multiple symtabs (this is unavoidable
2274          assuming csects can be at arbitrary places in memory and that
2275          the GLOBAL_BLOCK of a symtab has a begin and end address).  */
2276
2277       /* BEST is the smallest linenumber > LINE so far seen,
2278          or 0 if none has been seen so far.
2279          BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the item for it.  */
2280       int best;
2281
2282       struct objfile *objfile;
2283       struct symtab *s;
2284
2285       if (best_index >= 0)
2286         best = best_linetable->item[best_index].line;
2287       else
2288         best = 0;
2289
2290       ALL_SYMTABS (objfile, s)
2291       {
2292         struct linetable *l;
2293         int ind;
2294
2295         if (strcmp (symtab->filename, s->filename) != 0)
2296           continue;
2297         l = LINETABLE (s);
2298         ind = find_line_common (l, line, &exact);
2299         if (ind >= 0)
2300           {
2301             if (exact)
2302               {
2303                 best_index = ind;
2304                 best_linetable = l;
2305                 best_symtab = s;
2306                 goto done;
2307               }
2308             if (best == 0 || l->item[ind].line < best)
2309               {
2310                 best = l->item[ind].line;
2311                 best_index = ind;
2312                 best_linetable = l;
2313                 best_symtab = s;
2314               }
2315           }
2316       }
2317     }
2318 done:
2319   if (best_index < 0)
2320     return NULL;
2321
2322   if (index)
2323     *index = best_index;
2324   if (exact_match)
2325     *exact_match = exact;
2326
2327   return best_symtab;
2328 }
2329 \f
2330 /* Set the PC value for a given source file and line number and return true.
2331    Returns zero for invalid line number (and sets the PC to 0).
2332    The source file is specified with a struct symtab.  */
2333
2334 int
2335 find_line_pc (struct symtab *symtab, int line, CORE_ADDR *pc)
2336 {
2337   struct linetable *l;
2338   int ind;
2339
2340   *pc = 0;
2341   if (symtab == 0)
2342     return 0;
2343
2344   symtab = find_line_symtab (symtab, line, &ind, NULL);
2345   if (symtab != NULL)
2346     {
2347       l = LINETABLE (symtab);
2348       *pc = l->item[ind].pc;
2349       return 1;
2350     }
2351   else
2352     return 0;
2353 }
2354
2355 /* Find the range of pc values in a line.
2356    Store the starting pc of the line into *STARTPTR
2357    and the ending pc (start of next line) into *ENDPTR.
2358    Returns 1 to indicate success.
2359    Returns 0 if could not find the specified line.  */
2360
2361 int
2362 find_line_pc_range (struct symtab_and_line sal, CORE_ADDR *startptr,
2363                     CORE_ADDR *endptr)
2364 {
2365   CORE_ADDR startaddr;
2366   struct symtab_and_line found_sal;
2367
2368   startaddr = sal.pc;
2369   if (startaddr == 0 && !find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &startaddr))
2370     return 0;
2371
2372   /* This whole function is based on address.  For example, if line 10 has
2373      two parts, one from 0x100 to 0x200 and one from 0x300 to 0x400, then
2374      "info line *0x123" should say the line goes from 0x100 to 0x200
2375      and "info line *0x355" should say the line goes from 0x300 to 0x400.
2376      This also insures that we never give a range like "starts at 0x134
2377      and ends at 0x12c".  */
2378
2379   found_sal = find_pc_sect_line (startaddr, sal.section, 0);
2380   if (found_sal.line != sal.line)
2381     {
2382       /* The specified line (sal) has zero bytes.  */
2383       *startptr = found_sal.pc;
2384       *endptr = found_sal.pc;
2385     }
2386   else
2387     {
2388       *startptr = found_sal.pc;
2389       *endptr = found_sal.end;
2390     }
2391   return 1;
2392 }
2393
2394 /* Given a line table and a line number, return the index into the line
2395    table for the pc of the nearest line whose number is >= the specified one.
2396    Return -1 if none is found.  The value is >= 0 if it is an index.
2397
2398    Set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an exact match.  */
2399
2400 static int
2401 find_line_common (struct linetable *l, int lineno,
2402                   int *exact_match)
2403 {
2404   int i;
2405   int len;
2406
2407   /* BEST is the smallest linenumber > LINENO so far seen,
2408      or 0 if none has been seen so far.
2409      BEST_INDEX identifies the item for it.  */
2410
2411   int best_index = -1;
2412   int best = 0;
2413
2414   if (lineno <= 0)
2415     return -1;
2416   if (l == 0)
2417     return -1;
2418
2419   len = l->nitems;
2420   for (i = 0; i < len; i++)
2421     {
2422       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
2423
2424       if (item->line == lineno)
2425         {
2426           /* Return the first (lowest address) entry which matches.  */
2427           *exact_match = 1;
2428           return i;
2429         }
2430
2431       if (item->line > lineno && (best == 0 || item->line < best))
2432         {
2433           best = item->line;
2434           best_index = i;
2435         }
2436     }
2437
2438   /* If we got here, we didn't get an exact match.  */
2439
2440   *exact_match = 0;
2441   return best_index;
2442 }
2443
2444 int
2445 find_pc_line_pc_range (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR *startptr, CORE_ADDR *endptr)
2446 {
2447   struct symtab_and_line sal;
2448   sal = find_pc_line (pc, 0);
2449   *startptr = sal.pc;
2450   *endptr = sal.end;
2451   return sal.symtab != 0;
2452 }
2453
2454 /* Given a function symbol SYM, find the symtab and line for the start
2455    of the function.
2456    If the argument FUNFIRSTLINE is nonzero, we want the first line
2457    of real code inside the function.  */
2458
2459 struct symtab_and_line
2460 find_function_start_sal (struct symbol *sym, int funfirstline)
2461 {
2462   CORE_ADDR pc;
2463   struct symtab_and_line sal;
2464
2465   pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
2466   fixup_symbol_section (sym, NULL);
2467   if (funfirstline)
2468     {                           /* skip "first line" of function (which is actually its prologue) */
2469       asection *section = SYMBOL_BFD_SECTION (sym);
2470       /* If function is in an unmapped overlay, use its unmapped LMA
2471          address, so that gdbarch_skip_prologue has something unique to work
2472          on */
2473       if (section_is_overlay (section) &&
2474           !section_is_mapped (section))
2475         pc = overlay_unmapped_address (pc, section);
2476
2477       pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (current_gdbarch);
2478       pc = gdbarch_skip_prologue (current_gdbarch, pc);
2479
2480       /* For overlays, map pc back into its mapped VMA range */
2481       pc = overlay_mapped_address (pc, section);
2482     }
2483   sal = find_pc_sect_line (pc, SYMBOL_BFD_SECTION (sym), 0);
2484
2485   /* Check if gdbarch_skip_prologue left us in mid-line, and the next
2486      line is still part of the same function.  */
2487   if (sal.pc != pc
2488       && BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) <= sal.end
2489       && sal.end < BLOCK_END (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
2490     {
2491       /* First pc of next line */
2492       pc = sal.end;
2493       /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
2494       sal = find_pc_sect_line (pc, SYMBOL_BFD_SECTION (sym), 0);
2495     }
2496   sal.pc = pc;
2497
2498   return sal;
2499 }
2500
2501 /* If P is of the form "operator[ \t]+..." where `...' is
2502    some legitimate operator text, return a pointer to the
2503    beginning of the substring of the operator text.
2504    Otherwise, return "".  */
2505 char *
2506 operator_chars (char *p, char **end)
2507 {
2508   *end = "";
2509   if (strncmp (p, "operator", 8))
2510     return *end;
2511   p += 8;
2512
2513   /* Don't get faked out by `operator' being part of a longer
2514      identifier.  */
2515   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$' || *p == '\0')
2516     return *end;
2517
2518   /* Allow some whitespace between `operator' and the operator symbol.  */
2519   while (*p == ' ' || *p == '\t')
2520     p++;
2521
2522   /* Recognize 'operator TYPENAME'. */
2523
2524   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$')
2525     {
2526       char *q = p + 1;
2527       while (isalnum (*q) || *q == '_' || *q == '$')
2528         q++;
2529       *end = q;
2530       return p;
2531     }
2532
2533   while (*p)
2534     switch (*p)
2535       {
2536       case '\\':                        /* regexp quoting */
2537         if (p[1] == '*')
2538           {
2539             if (p[2] == '=')    /* 'operator\*=' */
2540               *end = p + 3;
2541             else                        /* 'operator\*'  */
2542               *end = p + 2;
2543             return p;
2544           }
2545         else if (p[1] == '[')
2546           {
2547             if (p[2] == ']')
2548               error (_("mismatched quoting on brackets, try 'operator\\[\\]'"));
2549             else if (p[2] == '\\' && p[3] == ']')
2550               {
2551                 *end = p + 4;   /* 'operator\[\]' */
2552                 return p;
2553               }
2554             else
2555               error (_("nothing is allowed between '[' and ']'"));
2556           }
2557         else 
2558           {
2559             /* Gratuitous qoute: skip it and move on. */
2560             p++;
2561             continue;
2562           }
2563         break;
2564       case '!':
2565       case '=':
2566       case '*':
2567       case '/':
2568       case '%':
2569       case '^':
2570         if (p[1] == '=')
2571           *end = p + 2;
2572         else
2573           *end = p + 1;
2574         return p;
2575       case '<':
2576       case '>':
2577       case '+':
2578       case '-':
2579       case '&':
2580       case '|':
2581         if (p[0] == '-' && p[1] == '>')
2582           {
2583             /* Struct pointer member operator 'operator->'. */
2584             if (p[2] == '*')
2585               {
2586                 *end = p + 3;   /* 'operator->*' */
2587                 return p;
2588               }
2589             else if (p[2] == '\\')
2590               {
2591                 *end = p + 4;   /* Hopefully 'operator->\*' */
2592                 return p;
2593               }
2594             else
2595               {
2596                 *end = p + 2;   /* 'operator->' */
2597                 return p;
2598               }
2599           }
2600         if (p[1] == '=' || p[1] == p[0])
2601           *end = p + 2;
2602         else
2603           *end = p + 1;
2604         return p;
2605       case '~':
2606       case ',':
2607         *end = p + 1;
2608         return p;
2609       case '(':
2610         if (p[1] != ')')
2611           error (_("`operator ()' must be specified without whitespace in `()'"));
2612         *end = p + 2;
2613         return p;
2614       case '?':
2615         if (p[1] != ':')
2616           error (_("`operator ?:' must be specified without whitespace in `?:'"));
2617         *end = p + 2;
2618         return p;
2619       case '[':
2620         if (p[1] != ']')
2621           error (_("`operator []' must be specified without whitespace in `[]'"));
2622         *end = p + 2;
2623         return p;
2624       default:
2625         error (_("`operator %s' not supported"), p);
2626         break;
2627       }
2628
2629   *end = "";
2630   return *end;
2631 }
2632 \f
2633
2634 /* If FILE is not already in the table of files, return zero;
2635    otherwise return non-zero.  Optionally add FILE to the table if ADD
2636    is non-zero.  If *FIRST is non-zero, forget the old table
2637    contents.  */
2638 static int
2639 filename_seen (const char *file, int add, int *first)
2640 {
2641   /* Table of files seen so far.  */
2642   static const char **tab = NULL;
2643   /* Allocated size of tab in elements.
2644      Start with one 256-byte block (when using GNU malloc.c).
2645      24 is the malloc overhead when range checking is in effect.  */
2646   static int tab_alloc_size = (256 - 24) / sizeof (char *);
2647   /* Current size of tab in elements.  */
2648   static int tab_cur_size;
2649   const char **p;
2650
2651   if (*first)
2652     {
2653       if (tab == NULL)
2654         tab = (const char **) xmalloc (tab_alloc_size * sizeof (*tab));
2655       tab_cur_size = 0;
2656     }
2657
2658   /* Is FILE in tab?  */
2659   for (p = tab; p < tab + tab_cur_size; p++)
2660     if (strcmp (*p, file) == 0)
2661       return 1;
2662
2663   /* No; maybe add it to tab.  */
2664   if (add)
2665     {
2666       if (tab_cur_size == tab_alloc_size)
2667         {
2668           tab_alloc_size *= 2;
2669           tab = (const char **) xrealloc ((char *) tab,
2670                                           tab_alloc_size * sizeof (*tab));
2671         }
2672       tab[tab_cur_size++] = file;
2673     }
2674
2675   return 0;
2676 }
2677
2678 /* Slave routine for sources_info.  Force line breaks at ,'s.
2679    NAME is the name to print and *FIRST is nonzero if this is the first
2680    name printed.  Set *FIRST to zero.  */
2681 static void
2682 output_source_filename (const char *name, int *first)
2683 {
2684   /* Since a single source file can result in several partial symbol
2685      tables, we need to avoid printing it more than once.  Note: if
2686      some of the psymtabs are read in and some are not, it gets
2687      printed both under "Source files for which symbols have been
2688      read" and "Source files for which symbols will be read in on
2689      demand".  I consider this a reasonable way to deal with the
2690      situation.  I'm not sure whether this can also happen for
2691      symtabs; it doesn't hurt to check.  */
2692
2693   /* Was NAME already seen?  */
2694   if (filename_seen (name, 1, first))
2695     {
2696       /* Yes; don't print it again.  */
2697       return;
2698     }
2699   /* No; print it and reset *FIRST.  */
2700   if (*first)
2701     {
2702       *first = 0;
2703     }
2704   else
2705     {
2706       printf_filtered (", ");
2707     }
2708
2709   wrap_here ("");
2710   fputs_filtered (name, gdb_stdout);
2711 }
2712
2713 static void
2714 sources_info (char *ignore, int from_tty)
2715 {
2716   struct symtab *s;
2717   struct partial_symtab *ps;
2718   struct objfile *objfile;
2719   int first;
2720
2721   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
2722     {
2723       error (_("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command."));
2724     }
2725
2726   printf_filtered ("Source files for which symbols have been read in:\n\n");
2727
2728   first = 1;
2729   ALL_SYMTABS (objfile, s)
2730   {
2731     const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
2732     output_source_filename (fullname ? fullname : s->filename, &first);
2733   }
2734   printf_filtered ("\n\n");
2735
2736   printf_filtered ("Source files for which symbols will be read in on demand:\n\n");
2737
2738   first = 1;
2739   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
2740   {
2741     if (!ps->readin)
2742       {
2743         const char *fullname = psymtab_to_fullname (ps);
2744         output_source_filename (fullname ? fullname : ps->filename, &first);
2745       }
2746   }
2747   printf_filtered ("\n");
2748 }
2749
2750 static int
2751 file_matches (char *file, char *files[], int nfiles)
2752 {
2753   int i;
2754
2755   if (file != NULL && nfiles != 0)
2756     {
2757       for (i = 0; i < nfiles; i++)
2758         {
2759           if (strcmp (files[i], lbasename (file)) == 0)
2760             return 1;
2761         }
2762     }
2763   else if (nfiles == 0)
2764     return 1;
2765   return 0;
2766 }
2767
2768 /* Free any memory associated with a search. */
2769 void
2770 free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
2771 {
2772   struct symbol_search *p;
2773   struct symbol_search *next;
2774
2775   for (p = symbols; p != NULL; p = next)
2776     {
2777       next = p->next;
2778       xfree (p);
2779     }
2780 }
2781
2782 static void
2783 do_free_search_symbols_cleanup (void *symbols)
2784 {
2785   free_search_symbols (symbols);
2786 }
2787
2788 struct cleanup *
2789 make_cleanup_free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
2790 {
2791   return make_cleanup (do_free_search_symbols_cleanup, symbols);
2792 }
2793
2794 /* Helper function for sort_search_symbols and qsort.  Can only
2795    sort symbols, not minimal symbols.  */
2796 static int
2797 compare_search_syms (const void *sa, const void *sb)
2798 {
2799   struct symbol_search **sym_a = (struct symbol_search **) sa;
2800   struct symbol_search **sym_b = (struct symbol_search **) sb;
2801
2802   return strcmp (SYMBOL_PRINT_NAME ((*sym_a)->symbol),
2803                  SYMBOL_PRINT_NAME ((*sym_b)->symbol));
2804 }
2805
2806 /* Sort the ``nfound'' symbols in the list after prevtail.  Leave
2807    prevtail where it is, but update its next pointer to point to
2808    the first of the sorted symbols.  */
2809 static struct symbol_search *
2810 sort_search_symbols (struct symbol_search *prevtail, int nfound)
2811 {
2812   struct symbol_search **symbols, *symp, *old_next;
2813   int i;
2814
2815   symbols = (struct symbol_search **) xmalloc (sizeof (struct symbol_search *)
2816                                                * nfound);
2817   symp = prevtail->next;
2818   for (i = 0; i < nfound; i++)
2819     {
2820       symbols[i] = symp;
2821       symp = symp->next;
2822     }
2823   /* Generally NULL.  */
2824   old_next = symp;
2825
2826   qsort (symbols, nfound, sizeof (struct symbol_search *),
2827          compare_search_syms);
2828
2829   symp = prevtail;
2830   for (i = 0; i < nfound; i++)
2831     {
2832       symp->next = symbols[i];
2833       symp = symp->next;
2834     }
2835   symp->next = old_next;
2836
2837   xfree (symbols);
2838   return symp;
2839 }
2840
2841 /* Search the symbol table for matches to the regular expression REGEXP,
2842    returning the results in *MATCHES.
2843
2844    Only symbols of KIND are searched:
2845    FUNCTIONS_DOMAIN - search all functions
2846    TYPES_DOMAIN     - search all type names
2847    METHODS_DOMAIN   - search all methods NOT IMPLEMENTED
2848    VARIABLES_DOMAIN - search all symbols, excluding functions, type names,
2849    and constants (enums)
2850
2851    free_search_symbols should be called when *MATCHES is no longer needed.
2852
2853    The results are sorted locally; each symtab's global and static blocks are
2854    separately alphabetized.
2855  */
2856 void
2857 search_symbols (char *regexp, domain_enum kind, int nfiles, char *files[],
2858                 struct symbol_search **matches)
2859 {
2860   struct symtab *s;
2861   struct partial_symtab *ps;
2862   struct blockvector *bv;
2863   struct block *b;
2864   int i = 0;
2865   struct dict_iterator iter;
2866   struct symbol *sym;
2867   struct partial_symbol **psym;
2868   struct objfile *objfile;
2869   struct minimal_symbol *msymbol;
2870   char *val;
2871   int found_misc = 0;
2872   static enum minimal_symbol_type types[]
2873   =
2874   {mst_data, mst_text, mst_abs, mst_unknown};
2875   static enum minimal_symbol_type types2[]
2876   =
2877   {mst_bss, mst_file_text, mst_abs, mst_unknown};
2878   static enum minimal_symbol_type types3[]
2879   =
2880   {mst_file_data, mst_solib_trampoline, mst_abs, mst_unknown};
2881   static enum minimal_symbol_type types4[]
2882   =
2883   {mst_file_bss, mst_text, mst_abs, mst_unknown};
2884   enum minimal_symbol_type ourtype;
2885   enum minimal_symbol_type ourtype2;
2886   enum minimal_symbol_type ourtype3;
2887   enum minimal_symbol_type ourtype4;
2888   struct symbol_search *sr;
2889   struct symbol_search *psr;
2890   struct symbol_search *tail;
2891   struct cleanup *old_chain = NULL;
2892
2893   if (kind < VARIABLES_DOMAIN)
2894     error (_("must search on specific domain"));
2895
2896   ourtype = types[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
2897   ourtype2 = types2[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
2898   ourtype3 = types3[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
2899   ourtype4 = types4[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
2900
2901   sr = *matches = NULL;
2902   tail = NULL;
2903
2904   if (regexp != NULL)
2905     {
2906       /* Make sure spacing is right for C++ operators.
2907          This is just a courtesy to make the matching less sensitive
2908          to how many spaces the user leaves between 'operator'
2909          and <TYPENAME> or <OPERATOR>. */
2910       char *opend;
2911       char *opname = operator_chars (regexp, &opend);
2912       if (*opname)
2913         {
2914           int fix = -1;         /* -1 means ok; otherwise number of spaces needed. */
2915           if (isalpha (*opname) || *opname == '_' || *opname == '$')
2916             {
2917               /* There should 1 space between 'operator' and 'TYPENAME'. */
2918               if (opname[-1] != ' ' || opname[-2] == ' ')
2919                 fix = 1;
2920             }
2921           else
2922             {
2923               /* There should 0 spaces between 'operator' and 'OPERATOR'. */
2924               if (opname[-1] == ' ')
2925                 fix = 0;
2926             }
2927           /* If wrong number of spaces, fix it. */
2928           if (fix >= 0)
2929             {
2930               char *tmp = (char *) alloca (8 + fix + strlen (opname) + 1);
2931               sprintf (tmp, "operator%.*s%s", fix, " ", opname);
2932               regexp = tmp;
2933             }
2934         }
2935
2936       if (0 != (val = re_comp (regexp)))
2937         error (_("Invalid regexp (%s): %s"), val, regexp);
2938     }
2939
2940   /* Search through the partial symtabs *first* for all symbols
2941      matching the regexp.  That way we don't have to reproduce all of
2942      the machinery below. */
2943
2944   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
2945   {
2946     struct partial_symbol **bound, **gbound, **sbound;
2947     int keep_going = 1;
2948
2949     if (ps->readin)
2950       continue;
2951
2952     gbound = objfile->global_psymbols.list + ps->globals_offset + ps->n_global_syms;
2953     sbound = objfile->static_psymbols.list + ps->statics_offset + ps->n_static_syms;
2954     bound = gbound;
2955
2956     /* Go through all of the symbols stored in a partial
2957        symtab in one loop. */
2958     psym = objfile->global_psymbols.list + ps->globals_offset;
2959     while (keep_going)
2960       {
2961         if (psym >= bound)
2962           {
2963             if (bound == gbound && ps->n_static_syms != 0)
2964               {
2965                 psym = objfile->static_psymbols.list + ps->statics_offset;
2966                 bound = sbound;
2967               }
2968             else
2969               keep_going = 0;
2970             continue;
2971           }
2972         else
2973           {
2974             QUIT;
2975
2976             /* If it would match (logic taken from loop below)
2977                load the file and go on to the next one.  We check the
2978                filename here, but that's a bit bogus: we don't know
2979                what file it really comes from until we have full
2980                symtabs.  The symbol might be in a header file included by
2981                this psymtab.  This only affects Insight.  */
2982             if (file_matches (ps->filename, files, nfiles)
2983                 && ((regexp == NULL
2984                      || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (*psym)) != 0)
2985                     && ((kind == VARIABLES_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (*psym) != LOC_TYPEDEF
2986                          && SYMBOL_CLASS (*psym) != LOC_BLOCK)
2987                         || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (*psym) == LOC_BLOCK)
2988                         || (kind == TYPES_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (*psym) == LOC_TYPEDEF)
2989                         || (kind == METHODS_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (*psym) == LOC_BLOCK))))
2990               {
2991                 PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
2992                 keep_going = 0;
2993               }
2994           }
2995         psym++;
2996       }
2997   }
2998
2999   /* Here, we search through the minimal symbol tables for functions
3000      and variables that match, and force their symbols to be read.
3001      This is in particular necessary for demangled variable names,
3002      which are no longer put into the partial symbol tables.
3003      The symbol will then be found during the scan of symtabs below.
3004
3005      For functions, find_pc_symtab should succeed if we have debug info
3006      for the function, for variables we have to call lookup_symbol
3007      to determine if the variable has debug info.
3008      If the lookup fails, set found_misc so that we will rescan to print
3009      any matching symbols without debug info.
3010    */
3011
3012   if (nfiles == 0 && (kind == VARIABLES_DOMAIN || kind == FUNCTIONS_DOMAIN))
3013     {
3014       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3015       {
3016         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype ||
3017             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2 ||
3018             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3 ||
3019             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
3020           {
3021             if (regexp == NULL
3022                 || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol)) != 0)
3023               {
3024                 if (0 == find_pc_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)))
3025                   {
3026                     /* FIXME: carlton/2003-02-04: Given that the
3027                        semantics of lookup_symbol keeps on changing
3028                        slightly, it would be a nice idea if we had a
3029                        function lookup_symbol_minsym that found the
3030                        symbol associated to a given minimal symbol (if
3031                        any).  */
3032                     if (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
3033                         || lookup_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
3034                                           (struct block *) NULL,
3035                                           VAR_DOMAIN,
3036                                           0, (struct symtab **) NULL)
3037                         == NULL)
3038                       found_misc = 1;
3039                   }
3040               }
3041           }
3042       }
3043     }
3044
3045   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
3046   {
3047     bv = BLOCKVECTOR (s);
3048       for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
3049         {
3050           struct symbol_search *prevtail = tail;
3051           int nfound = 0;
3052           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
3053           ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3054             {
3055               struct symtab *real_symtab = SYMBOL_SYMTAB (sym);
3056               QUIT;
3057
3058               if (file_matches (real_symtab->filename, files, nfiles)
3059                   && ((regexp == NULL
3060                        || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (sym)) != 0)
3061                       && ((kind == VARIABLES_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF
3062                            && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK
3063                            && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_CONST)
3064                           || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
3065                           || (kind == TYPES_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
3066                           || (kind == METHODS_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK))))
3067                 {
3068                   /* match */
3069                   psr = (struct symbol_search *) xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
3070                   psr->block = i;
3071                   psr->symtab = real_symtab;
3072                   psr->symbol = sym;
3073                   psr->msymbol = NULL;
3074                   psr->next = NULL;
3075                   if (tail == NULL)
3076                     sr = psr;
3077                   else
3078                     tail->next = psr;
3079                   tail = psr;
3080                   nfound ++;
3081                 }
3082             }
3083           if (nfound > 0)
3084             {
3085               if (prevtail == NULL)
3086                 {
3087                   struct symbol_search dummy;
3088
3089                   dummy.next = sr;
3090                   tail = sort_search_symbols (&dummy, nfound);
3091                   sr = dummy.next;
3092
3093                   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (sr);
3094                 }
3095               else
3096                 tail = sort_search_symbols (prevtail, nfound);
3097             }
3098         }
3099   }
3100
3101   /* If there are no eyes, avoid all contact.  I mean, if there are
3102      no debug symbols, then print directly from the msymbol_vector.  */
3103
3104   if (found_misc || kind != FUNCTIONS_DOMAIN)
3105     {
3106       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3107       {
3108         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype ||
3109             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2 ||
3110             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3 ||
3111             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
3112           {
3113             if (regexp == NULL
3114                 || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol)) != 0)
3115               {
3116                 /* Functions:  Look up by address. */
3117                 if (kind != FUNCTIONS_DOMAIN ||
3118                     (0 == find_pc_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))))
3119                   {
3120                     /* Variables/Absolutes:  Look up by name */
3121                     if (lookup_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
3122                                        (struct block *) NULL, VAR_DOMAIN,
3123                                        0, (struct symtab **) NULL) == NULL)
3124                       {
3125                         /* match */
3126                         psr = (struct symbol_search *) xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
3127                         psr->block = i;
3128                         psr->msymbol = msymbol;
3129                         psr->symtab = NULL;
3130                         psr->symbol = NULL;
3131                         psr->next = NULL;
3132                         if (tail == NULL)
3133                           {
3134                             sr = psr;
3135                             old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (sr);
3136                           }
3137                         else
3138                           tail->next = psr;
3139                         tail = psr;
3140                       }
3141                   }
3142               }
3143           }
3144       }
3145     }
3146
3147   *matches = sr;
3148   if (sr != NULL)
3149     discard_cleanups (old_chain);
3150 }
3151
3152 /* Helper function for symtab_symbol_info, this function uses
3153    the data returned from search_symbols() to print information
3154    regarding the match to gdb_stdout.
3155  */
3156 static void
3157 print_symbol_info (domain_enum kind, struct symtab *s, struct symbol *sym,
3158                    int block, char *last)
3159 {
3160   if (last == NULL || strcmp (last, s->filename) != 0)
3161     {
3162       fputs_filtered ("\nFile ", gdb_stdout);
3163       fputs_filtered (s->filename, gdb_stdout);
3164       fputs_filtered (":\n", gdb_stdout);
3165     }
3166
3167   if (kind != TYPES_DOMAIN && block == STATIC_BLOCK)
3168     printf_filtered ("static ");
3169
3170   /* Typedef that is not a C++ class */
3171   if (kind == TYPES_DOMAIN
3172       && SYMBOL_DOMAIN (sym) != STRUCT_DOMAIN)
3173     typedef_print (SYMBOL_TYPE (sym), sym, gdb_stdout);
3174   /* variable, func, or typedef-that-is-c++-class */
3175   else if (kind < TYPES_DOMAIN ||
3176            (kind == TYPES_DOMAIN &&
3177             SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN))
3178     {
3179       type_print (SYMBOL_TYPE (sym),
3180                   (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
3181                    ? "" : SYMBOL_PRINT_NAME (sym)),
3182                   gdb_stdout, 0);
3183
3184       printf_filtered (";\n");
3185     }
3186 }
3187
3188 /* This help function for symtab_symbol_info() prints information
3189    for non-debugging symbols to gdb_stdout.
3190  */
3191 static void
3192 print_msymbol_info (struct minimal_symbol *msymbol)
3193 {
3194   char *tmp;
3195
3196   if (gdbarch_addr_bit (current_gdbarch) <= 32)
3197     tmp = hex_string_custom (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)
3198                              & (CORE_ADDR) 0xffffffff,
3199                              8);
3200   else
3201     tmp = hex_string_custom (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
3202                              16);
3203   printf_filtered ("%s  %s\n",
3204                    tmp, SYMBOL_PRINT_NAME (msymbol));
3205 }
3206
3207 /* This is the guts of the commands "info functions", "info types", and
3208    "info variables". It calls search_symbols to find all matches and then
3209    print_[m]symbol_info to print out some useful information about the
3210    matches.
3211  */
3212 static void
3213 symtab_symbol_info (char *regexp, domain_enum kind, int from_tty)
3214 {
3215   static char *classnames[]
3216   =
3217   {"variable", "function", "type", "method"};
3218   struct symbol_search *symbols;
3219   struct symbol_search *p;
3220   struct cleanup *old_chain;
3221   char *last_filename = NULL;
3222   int first = 1;
3223
3224   /* must make sure that if we're interrupted, symbols gets freed */
3225   search_symbols (regexp, kind, 0, (char **) NULL, &symbols);
3226   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (symbols);
3227
3228   printf_filtered (regexp
3229                    ? "All %ss matching regular expression \"%s\":\n"
3230                    : "All defined %ss:\n",
3231                    classnames[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)], regexp);
3232
3233   for (p = symbols; p != NULL; p = p->next)
3234     {
3235       QUIT;
3236
3237       if (p->msymbol != NULL)
3238         {
3239           if (first)
3240             {
3241               printf_filtered ("\nNon-debugging symbols:\n");
3242               first = 0;
3243             }
3244           print_msymbol_info (p->msymbol);
3245         }
3246       else
3247         {
3248           print_symbol_info (kind,
3249                              p->symtab,
3250                              p->symbol,
3251                              p->block,
3252                              last_filename);
3253           last_filename = p->symtab->filename;
3254         }
3255     }
3256
3257   do_cleanups (old_chain);
3258 }
3259
3260 static void
3261 variables_info (char *regexp, int from_tty)
3262 {
3263   symtab_symbol_info (regexp, VARIABLES_DOMAIN, from_tty);
3264 }
3265
3266 static void
3267 functions_info (char *regexp, int from_tty)
3268 {
3269   symtab_symbol_info (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, from_tty);
3270 }
3271
3272
3273 static void
3274 types_info (char *regexp, int from_tty)
3275 {
3276   symtab_symbol_info (regexp, TYPES_DOMAIN, from_tty);
3277 }
3278
3279 /* Breakpoint all functions matching regular expression. */
3280
3281 void
3282 rbreak_command_wrapper (char *regexp, int from_tty)
3283 {
3284   rbreak_command (regexp, from_tty);
3285 }
3286
3287 static void
3288 rbreak_command (char *regexp, int from_tty)
3289 {
3290   struct symbol_search *ss;
3291   struct symbol_search *p;
3292   struct cleanup *old_chain;
3293
3294   search_symbols (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, 0, (char **) NULL, &ss);
3295   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (ss);
3296
3297   for (p = ss; p != NULL; p = p->next)
3298     {
3299       if (p->msymbol == NULL)
3300         {
3301           char *string = alloca (strlen (p->symtab->filename)
3302                                  + strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol))
3303                                  + 4);
3304           strcpy (string, p->symtab->filename);
3305           strcat (string, ":'");
3306           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol));
3307           strcat (string, "'");
3308           break_command (string, from_tty);
3309           print_symbol_info (FUNCTIONS_DOMAIN,
3310                              p->symtab,
3311                              p->symbol,
3312                              p->block,
3313                              p->symtab->filename);
3314         }
3315       else
3316         {
3317           break_command (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol), from_tty);
3318           printf_filtered ("<function, no debug info> %s;\n",
3319                            SYMBOL_PRINT_NAME (p->msymbol));
3320         }
3321     }
3322
3323   do_cleanups (old_chain);
3324 }
3325 \f
3326
3327 /* Helper routine for make_symbol_completion_list.  */
3328
3329 static int return_val_size;
3330 static int return_val_index;
3331 static char **return_val;
3332
3333 #define COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL(symbol, sym_text, len, text, word) \
3334       completion_list_add_name \
3335         (SYMBOL_NATURAL_NAME (symbol), (sym_text), (len), (text), (word))
3336
3337 /*  Test to see if the symbol specified by SYMNAME (which is already
3338    demangled for C++ symbols) matches SYM_TEXT in the first SYM_TEXT_LEN
3339    characters.  If so, add it to the current completion list. */
3340
3341 static void
3342 completion_list_add_name (char *symname, char *sym_text, int sym_text_len,
3343                           char *text, char *word)
3344 {
3345   int newsize;
3346   int i;
3347
3348   /* clip symbols that cannot match */
3349
3350   if (strncmp (symname, sym_text, sym_text_len) != 0)
3351     {
3352       return;
3353     }
3354
3355   /* We have a match for a completion, so add SYMNAME to the current list
3356      of matches. Note that the name is moved to freshly malloc'd space. */
3357
3358   {
3359     char *new;
3360     if (word == sym_text)
3361       {
3362         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
3363         strcpy (new, symname);
3364       }
3365     else if (word > sym_text)
3366       {
3367         /* Return some portion of symname.  */
3368         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
3369         strcpy (new, symname + (word - sym_text));
3370       }
3371     else
3372       {
3373         /* Return some of SYM_TEXT plus symname.  */
3374         new = xmalloc (strlen (symname) + (sym_text - word) + 5);
3375         strncpy (new, word, sym_text - word);
3376         new[sym_text - word] = '\0';
3377         strcat (new, symname);
3378       }
3379
3380     if (return_val_index + 3 > return_val_size)
3381       {
3382         newsize = (return_val_size *= 2) * sizeof (char *);
3383         return_val = (char **) xrealloc ((char *) return_val, newsize);
3384       }
3385     return_val[return_val_index++] = new;
3386     return_val[return_val_index] = NULL;
3387   }
3388 }
3389
3390 /* ObjC: In case we are completing on a selector, look as the msymbol
3391    again and feed all the selectors into the mill.  */
3392
3393 static void
3394 completion_list_objc_symbol (struct minimal_symbol *msymbol, char *sym_text,
3395                              int sym_text_len, char *text, char *word)
3396 {
3397   static char *tmp = NULL;
3398   static unsigned int tmplen = 0;
3399     
3400   char *method, *category, *selector;
3401   char *tmp2 = NULL;
3402     
3403   method = SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol);
3404
3405   /* Is it a method?  */
3406   if ((method[0] != '-') && (method[0] != '+'))
3407     return;
3408
3409   if (sym_text[0] == '[')
3410     /* Complete on shortened method method.  */
3411     completion_list_add_name (method + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
3412     
3413   while ((strlen (method) + 1) >= tmplen)
3414     {
3415       if (tmplen == 0)
3416         tmplen = 1024;
3417       else
3418         tmplen *= 2;
3419       tmp = xrealloc (tmp, tmplen);
3420     }
3421   selector = strchr (method, ' ');
3422   if (selector != NULL)
3423     selector++;
3424     
3425   category = strchr (method, '(');
3426     
3427   if ((category != NULL) && (selector != NULL))
3428     {
3429       memcpy (tmp, method, (category - method));
3430       tmp[category - method] = ' ';
3431       memcpy (tmp + (category - method) + 1, selector, strlen (selector) + 1);
3432       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
3433       if (sym_text[0] == '[')
3434         completion_list_add_name (tmp + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
3435     }
3436     
3437   if (selector != NULL)
3438     {
3439       /* Complete on selector only.  */
3440       strcpy (tmp, selector);
3441       tmp2 = strchr (tmp, ']');
3442       if (tmp2 != NULL)
3443         *tmp2 = '\0';
3444         
3445       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
3446     }
3447 }
3448
3449 /* Break the non-quoted text based on the characters which are in
3450    symbols. FIXME: This should probably be language-specific. */
3451
3452 static char *
3453 language_search_unquoted_string (char *text, char *p)
3454 {
3455   for (; p > text; --p)
3456     {
3457       if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
3458         continue;
3459       else
3460         {
3461           if ((current_language->la_language == language_objc))
3462             {
3463               if (p[-1] == ':')     /* might be part of a method name */
3464                 continue;
3465               else if (p[-1] == '[' && (p[-2] == '-' || p[-2] == '+'))
3466                 p -= 2;             /* beginning of a method name */
3467               else if (p[-1] == ' ' || p[-1] == '(' || p[-1] == ')')
3468                 {                   /* might be part of a method name */
3469                   char *t = p;
3470
3471                   /* Seeing a ' ' or a '(' is not conclusive evidence
3472                      that we are in the middle of a method name.  However,
3473                      finding "-[" or "+[" should be pretty un-ambiguous.
3474                      Unfortunately we have to find it now to decide.  */
3475
3476                   while (t > text)
3477                     if (isalnum (t[-1]) || t[-1] == '_' ||
3478                         t[-1] == ' '    || t[-1] == ':' ||
3479                         t[-1] == '('    || t[-1] == ')')
3480                       --t;
3481                     else
3482                       break;
3483
3484                   if (t[-1] == '[' && (t[-2] == '-' || t[-2] == '+'))
3485                     p = t - 2;      /* method name detected */
3486                   /* else we leave with p unchanged */
3487                 }
3488             }
3489           break;
3490         }
3491     }
3492   return p;
3493 }
3494
3495
3496 /* Return a NULL terminated array of all symbols (regardless of class)
3497    which begin by matching TEXT.  If the answer is no symbols, then
3498    the return value is an array which contains only a NULL pointer.
3499
3500    Problem: All of the symbols have to be copied because readline frees them.
3501    I'm not going to worry about this; hopefully there won't be that many.  */
3502
3503 char **
3504 make_symbol_completion_list (char *text, char *word)
3505 {
3506   struct symbol *sym;
3507   struct symtab *s;
3508   struct partial_symtab *ps;
3509   struct minimal_symbol *msymbol;
3510   struct objfile *objfile;
3511   struct block *b, *surrounding_static_block = 0;
3512   struct dict_iterator iter;
3513   int j;
3514   struct partial_symbol **psym;
3515   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
3516   char *sym_text;
3517   /* Length of sym_text.  */
3518   int sym_text_len;
3519
3520   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
3521      FIXME: This should be language-specific.  */
3522   {
3523     char *p;
3524     char quote_found;
3525     char *quote_pos = NULL;
3526
3527     /* First see if this is a quoted string.  */
3528     quote_found = '\0';
3529     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
3530       {
3531         if (quote_found != '\0')
3532           {
3533             if (*p == quote_found)
3534               /* Found close quote.  */
3535               quote_found = '\0';
3536             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
3537               /* A backslash followed by the quote character
3538                  doesn't end the string.  */
3539               ++p;
3540           }
3541         else if (*p == '\'' || *p == '"')
3542           {
3543             quote_found = *p;
3544             quote_pos = p;
3545           }
3546       }
3547     if (quote_found == '\'')
3548       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
3549       sym_text = quote_pos + 1;
3550     else if (quote_found == '"')
3551       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
3552          to complete it any other way.  */
3553       {
3554         return_val = (char **) xmalloc (sizeof (char *));
3555         return_val[0] = NULL;
3556         return return_val;
3557       }
3558     else
3559       {
3560         /* It is not a quoted string.  Break it based on the characters
3561            which are in symbols.  */
3562         while (p > text)
3563           {
3564             if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
3565               --p;
3566             else
3567               break;
3568           }
3569         sym_text = p;
3570       }
3571   }
3572
3573   sym_text_len = strlen (sym_text);
3574
3575   return_val_size = 100;
3576   return_val_index = 0;
3577   return_val = (char **) xmalloc ((return_val_size + 1) * sizeof (char *));
3578   return_val[0] = NULL;
3579
3580   /* Look through the partial symtabs for all symbols which begin
3581      by matching SYM_TEXT.  Add each one that you find to the list.  */
3582
3583   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
3584   {
3585     /* If the psymtab's been read in we'll get it when we search
3586        through the blockvector.  */
3587     if (ps->readin)
3588       continue;
3589
3590     for (psym = objfile->global_psymbols.list + ps->globals_offset;
3591          psym < (objfile->global_psymbols.list + ps->globals_offset
3592                  + ps->n_global_syms);
3593          psym++)
3594       {
3595         /* If interrupted, then quit. */
3596         QUIT;
3597         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (*psym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3598       }
3599
3600     for (psym = objfile->static_psymbols.list + ps->statics_offset;
3601          psym < (objfile->static_psymbols.list + ps->statics_offset
3602                  + ps->n_static_syms);
3603          psym++)
3604       {
3605         QUIT;
3606         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (*psym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3607       }
3608   }
3609
3610   /* At this point scan through the misc symbol vectors and add each
3611      symbol you find to the list.  Eventually we want to ignore
3612      anything that isn't a text symbol (everything else will be
3613      handled by the psymtab code above).  */
3614
3615   ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3616   {
3617     QUIT;
3618     COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (msymbol, sym_text, sym_text_len, text, word);
3619     
3620     completion_list_objc_symbol (msymbol, sym_text, sym_text_len, text, word);
3621   }
3622
3623   /* Search upwards from currently selected frame (so that we can
3624      complete on local vars.  */
3625
3626   for (b = get_selected_block (0); b != NULL; b = BLOCK_SUPERBLOCK (b))
3627     {
3628       if (!BLOCK_SUPERBLOCK (b))
3629         {
3630           surrounding_static_block = b;         /* For elmin of dups */
3631         }
3632
3633       /* Also catch fields of types defined in this places which match our
3634          text string.  Only complete on types visible from current context. */
3635
3636       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3637         {
3638           QUIT;
3639           COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3640           if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
3641             {
3642               struct type *t = SYMBOL_TYPE (sym);
3643               enum type_code c = TYPE_CODE (t);
3644
3645               if (c == TYPE_CODE_UNION || c == TYPE_CODE_STRUCT)
3646                 {
3647                   for (j = TYPE_N_BASECLASSES (t); j < TYPE_NFIELDS (t); j++)
3648                     {
3649                       if (TYPE_FIELD_NAME (t, j))
3650                         {
3651                           completion_list_add_name (TYPE_FIELD_NAME (t, j),
3652                                         sym_text, sym_text_len, text, word);
3653                         }
3654                     }
3655                 }
3656             }
3657         }
3658     }
3659
3660   /* Go through the symtabs and check the externs and statics for
3661      symbols which match.  */
3662
3663   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
3664   {
3665     QUIT;
3666     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
3667     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3668       {
3669         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3670       }
3671   }
3672
3673   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
3674   {
3675     QUIT;
3676     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
3677     /* Don't do this block twice.  */
3678     if (b == surrounding_static_block)
3679       continue;
3680     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3681       {
3682         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3683       }
3684   }
3685
3686   return (return_val);
3687 }
3688
3689 /* Like make_symbol_completion_list, but returns a list of symbols
3690    defined in a source file FILE.  */
3691
3692 char **
3693 make_file_symbol_completion_list (char *text, char *word, char *srcfile)
3694 {
3695   struct symbol *sym;
3696   struct symtab *s;
3697   struct block *b;
3698   struct dict_iterator iter;
3699   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
3700   char *sym_text;
3701   /* Length of sym_text.  */
3702   int sym_text_len;
3703
3704   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
3705      FIXME: This should be language-specific.  */
3706   {
3707     char *p;
3708     char quote_found;
3709     char *quote_pos = NULL;
3710
3711     /* First see if this is a quoted string.  */
3712     quote_found = '\0';
3713     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
3714       {
3715         if (quote_found != '\0')
3716           {
3717             if (*p == quote_found)
3718               /* Found close quote.  */
3719               quote_found = '\0';
3720             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
3721               /* A backslash followed by the quote character
3722                  doesn't end the string.  */
3723               ++p;
3724           }
3725         else if (*p == '\'' || *p == '"')
3726           {
3727             quote_found = *p;
3728             quote_pos = p;
3729           }
3730       }
3731     if (quote_found == '\'')
3732       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
3733       sym_text = quote_pos + 1;
3734     else if (quote_found == '"')
3735       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
3736          to complete it any other way.  */
3737       {
3738         return_val = (char **) xmalloc (sizeof (char *));
3739         return_val[0] = NULL;
3740         return return_val;
3741       }
3742     else
3743       {
3744         /* Not a quoted string.  */
3745         sym_text = language_search_unquoted_string (text, p);
3746       }
3747   }
3748
3749   sym_text_len = strlen (sym_text);
3750
3751   return_val_size = 10;
3752   return_val_index = 0;
3753   return_val = (char **) xmalloc ((return_val_size + 1) * sizeof (char *));
3754   return_val[0] = NULL;
3755
3756   /* Find the symtab for SRCFILE (this loads it if it was not yet read
3757      in).  */
3758   s = lookup_symtab (srcfile);
3759   if (s == NULL)
3760     {
3761       /* Maybe they typed the file with leading directories, while the
3762          symbol tables record only its basename.  */
3763       const char *tail = lbasename (srcfile);
3764
3765       if (tail > srcfile)
3766         s = lookup_symtab (tail);
3767     }
3768
3769   /* If we have no symtab for that file, return an empty list.  */
3770   if (s == NULL)
3771     return (return_val);
3772
3773   /* Go through this symtab and check the externs and statics for
3774      symbols which match.  */
3775
3776   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
3777   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3778     {
3779       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3780     }
3781
3782   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
3783   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3784     {
3785       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3786     }
3787
3788   return (return_val);
3789 }
3790
3791 /* A helper function for make_source_files_completion_list.  It adds
3792    another file name to a list of possible completions, growing the
3793    list as necessary.  */
3794
3795 static void
3796 add_filename_to_list (const char *fname, char *text, char *word,
3797                       char ***list, int *list_used, int *list_alloced)
3798 {
3799   char *new;
3800   size_t fnlen = strlen (fname);
3801
3802   if (*list_used + 1 >= *list_alloced)
3803     {
3804       *list_alloced *= 2;
3805       *list = (char **) xrealloc ((char *) *list,
3806                                   *list_alloced * sizeof (char *));
3807     }
3808
3809   if (word == text)
3810     {
3811       /* Return exactly fname.  */
3812       new = xmalloc (fnlen + 5);
3813       strcpy (new, fname);
3814     }
3815   else if (word > text)
3816     {
3817       /* Return some portion of fname.  */
3818       new = xmalloc (fnlen + 5);
3819       strcpy (new, fname + (word - text));
3820     }
3821   else
3822     {
3823       /* Return some of TEXT plus fname.  */
3824       new = xmalloc (fnlen + (text - word) + 5);
3825       strncpy (new, word, text - word);
3826       new[text - word] = '\0';
3827       strcat (new, fname);
3828     }
3829   (*list)[*list_used] = new;
3830   (*list)[++*list_used] = NULL;
3831 }
3832
3833 static int
3834 not_interesting_fname (const char *fname)
3835 {
3836   static const char *illegal_aliens[] = {
3837     "_globals_",        /* inserted by coff_symtab_read */
3838     NULL
3839   };
3840   int i;
3841
3842   for (i = 0; illegal_aliens[i]; i++)
3843     {
3844       if (strcmp (fname, illegal_aliens[i]) == 0)
3845         return 1;
3846     }
3847   return 0;
3848 }
3849
3850 /* Return a NULL terminated array of all source files whose names
3851    begin with matching TEXT.  The file names are looked up in the
3852    symbol tables of this program.  If the answer is no matchess, then
3853    the return value is an array which contains only a NULL pointer.  */
3854
3855 char **
3856 make_source_files_completion_list (char *text, char *word)
3857 {
3858   struct symtab *s;
3859   struct partial_symtab *ps;
3860   struct objfile *objfile;
3861   int first = 1;
3862   int list_alloced = 1;
3863   int list_used = 0;
3864   size_t text_len = strlen (text);
3865   char **list = (char **) xmalloc (list_alloced * sizeof (char *));
3866   const char *base_name;
3867
3868   list[0] = NULL;
3869
3870   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
3871     return list;
3872
3873   ALL_SYMTABS (objfile, s)
3874     {
3875       if (not_interesting_fname (s->filename))
3876         continue;
3877       if (!filename_seen (s->filename, 1, &first)
3878 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
3879           && strncasecmp (s->filename, text, text_len) == 0
3880 #else
3881           && strncmp (s->filename, text, text_len) == 0
3882 #endif
3883           )
3884         {
3885           /* This file matches for a completion; add it to the current
3886              list of matches.  */
3887           add_filename_to_list (s->filename, text, word,
3888                                 &list, &list_used, &list_alloced);
3889         }
3890       else
3891         {
3892           /* NOTE: We allow the user to type a base name when the
3893              debug info records leading directories, but not the other
3894              way around.  This is what subroutines of breakpoint
3895              command do when they parse file names.  */
3896           base_name = lbasename (s->filename);
3897           if (base_name != s->filename
3898               && !filename_seen (base_name, 1, &first)
3899 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
3900               && strncasecmp (base_name, text, text_len) == 0
3901 #else
3902               && strncmp (base_name, text, text_len) == 0
3903 #endif
3904               )
3905             add_filename_to_list (base_name, text, word,
3906                                   &list, &list_used, &list_alloced);
3907         }
3908     }
3909
3910   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
3911     {
3912       if (not_interesting_fname (ps->filename))
3913         continue;
3914       if (!ps->readin)
3915         {
3916           if (!filename_seen (ps->filename, 1, &first)
3917 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
3918               && strncasecmp (ps->filename, text, text_len) == 0
3919 #else
3920               && strncmp (ps->filename, text, text_len) == 0
3921 #endif
3922               )
3923             {
3924               /* This file matches for a completion; add it to the
3925                  current list of matches.  */
3926               add_filename_to_list (ps->filename, text, word,
3927                                     &list, &list_used, &list_alloced);
3928
3929             }
3930           else
3931             {
3932               base_name = lbasename (ps->filename);
3933               if (base_name != ps->filename
3934                   && !filename_seen (base_name, 1, &first)
3935 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
3936                   && strncasecmp (base_name, text, text_len) == 0
3937 #else
3938                   && strncmp (base_name, text, text_len) == 0
3939 #endif
3940                   )
3941                 add_filename_to_list (base_name, text, word,
3942                                       &list, &list_used, &list_alloced);
3943             }
3944         }
3945     }
3946
3947   return list;
3948 }
3949
3950 /* Determine if PC is in the prologue of a function.  The prologue is the area
3951    between the first instruction of a function, and the first executable line.
3952    Returns 1 if PC *might* be in prologue, 0 if definately *not* in prologue.
3953
3954    If non-zero, func_start is where we think the prologue starts, possibly
3955    by previous examination of symbol table information.
3956  */
3957
3958 int
3959 in_prologue (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR func_start)
3960 {
3961   struct symtab_and_line sal;
3962   CORE_ADDR func_addr, func_end;
3963
3964   /* We have several sources of information we can consult to figure
3965      this out.
3966      - Compilers usually emit line number info that marks the prologue
3967        as its own "source line".  So the ending address of that "line"
3968        is the end of the prologue.  If available, this is the most
3969        reliable method.
3970      - The minimal symbols and partial symbols, which can usually tell
3971        us the starting and ending addresses of a function.
3972      - If we know the function's start address, we can call the
3973        architecture-defined gdbarch_skip_prologue function to analyze the
3974        instruction stream and guess where the prologue ends.
3975      - Our `func_start' argument; if non-zero, this is the caller's
3976        best guess as to the function's entry point.  At the time of
3977        this writing, handle_inferior_event doesn't get this right, so
3978        it should be our last resort.  */
3979
3980   /* Consult the partial symbol table, to find which function
3981      the PC is in.  */
3982   if (! find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, &func_end))
3983     {
3984       CORE_ADDR prologue_end;
3985
3986       /* We don't even have minsym information, so fall back to using
3987          func_start, if given.  */
3988       if (! func_start)
3989         return 1;               /* We *might* be in a prologue.  */
3990
3991       prologue_end = gdbarch_skip_prologue (current_gdbarch, func_start);
3992
3993       return func_start <= pc && pc < prologue_end;
3994     }
3995
3996   /* If we have line number information for the function, that's
3997      usually pretty reliable.  */
3998   sal = find_pc_line (func_addr, 0);
3999
4000   /* Now sal describes the source line at the function's entry point,
4001      which (by convention) is the prologue.  The end of that "line",
4002      sal.end, is the end of the prologue.
4003
4004      Note that, for functions whose source code is all on a single
4005      line, the line number information doesn't always end up this way.
4006      So we must verify that our purported end-of-prologue address is
4007      *within* the function, not at its start or end.  */
4008   if (sal.line == 0
4009       || sal.end <= func_addr
4010       || func_end <= sal.end)
4011     {
4012       /* We don't have any good line number info, so use the minsym
4013          information, together with the architecture-specific prologue
4014          scanning code.  */
4015       CORE_ADDR prologue_end = gdbarch_skip_prologue
4016                                  (current_gdbarch, func_addr);
4017
4018       return func_addr <= pc && pc < prologue_end;
4019     }
4020
4021   /* We have line number info, and it looks good.  */
4022   return func_addr <= pc && pc < sal.end;
4023 }
4024
4025 /* Given PC at the function's start address, attempt to find the
4026    prologue end using SAL information.  Return zero if the skip fails.
4027
4028    A non-optimized prologue traditionally has one SAL for the function
4029    and a second for the function body.  A single line function has
4030    them both pointing at the same line.
4031
4032    An optimized prologue is similar but the prologue may contain
4033    instructions (SALs) from the instruction body.  Need to skip those
4034    while not getting into the function body.
4035
4036    The functions end point and an increasing SAL line are used as
4037    indicators of the prologue's endpoint.
4038
4039    This code is based on the function refine_prologue_limit (versions
4040    found in both ia64 and ppc).  */
4041
4042 CORE_ADDR
4043 skip_prologue_using_sal (CORE_ADDR func_addr)
4044 {
4045   struct symtab_and_line prologue_sal;
4046   CORE_ADDR start_pc;
4047   CORE_ADDR end_pc;
4048
4049   /* Get an initial range for the function.  */
4050   find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &start_pc, &end_pc);
4051   start_pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (current_gdbarch);
4052
4053   prologue_sal = find_pc_line (start_pc, 0);
4054   if (prologue_sal.line != 0)
4055     {
4056       /* If there is only one sal that covers the entire function,
4057          then it is probably a single line function, like
4058          "foo(){}". */
4059       if (prologue_sal.end >= end_pc)
4060         return 0;
4061       while (prologue_sal.end < end_pc)
4062         {
4063           struct symtab_and_line sal;
4064
4065           sal = find_pc_line (prologue_sal.end, 0);
4066           if (sal.line == 0)
4067             break;
4068           /* Assume that a consecutive SAL for the same (or larger)
4069              line mark the prologue -> body transition.  */
4070           if (sal.line >= prologue_sal.line)
4071             break;
4072           /* The case in which compiler's optimizer/scheduler has
4073              moved instructions into the prologue.  We look ahead in
4074              the function looking for address ranges whose
4075              corresponding line number is less the first one that we
4076              found for the function.  This is more conservative then
4077              refine_prologue_limit which scans a large number of SALs
4078              looking for any in the prologue */
4079           prologue_sal = sal;
4080         }
4081     }
4082   return prologue_sal.end;
4083 }
4084 \f
4085 struct symtabs_and_lines
4086 decode_line_spec (char *string, int funfirstline)
4087 {
4088   struct symtabs_and_lines sals;
4089   struct symtab_and_line cursal;
4090   
4091   if (string == 0)
4092     error (_("Empty line specification."));
4093     
4094   /* We use whatever is set as the current source line. We do not try
4095      and get a default  or it will recursively call us! */  
4096   cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
4097   
4098   sals = decode_line_1 (&string, funfirstline,
4099                         cursal.symtab, cursal.line,
4100                         (char ***) NULL, NULL);
4101
4102   if (*string)
4103     error (_("Junk at end of line specification: %s"), string);
4104   return sals;
4105 }
4106
4107 /* Track MAIN */
4108 static char *name_of_main;
4109
4110 void
4111 set_main_name (const char *name)
4112 {
4113   if (name_of_main != NULL)
4114     {
4115       xfree (name_of_main);
4116       name_of_main = NULL;
4117     }
4118   if (name != NULL)
4119     {
4120       name_of_main = xstrdup (name);
4121     }
4122 }
4123
4124 /* Deduce the name of the main procedure, and set NAME_OF_MAIN
4125    accordingly.  */
4126
4127 static void
4128 find_main_name (void)
4129 {
4130   const char *new_main_name;
4131
4132   /* Try to see if the main procedure is in Ada.  */
4133   /* FIXME: brobecker/2005-03-07: Another way of doing this would
4134      be to add a new method in the language vector, and call this
4135      method for each language until one of them returns a non-empty
4136      name.  This would allow us to remove this hard-coded call to
4137      an Ada function.  It is not clear that this is a better approach
4138      at this point, because all methods need to be written in a way
4139      such that false positives never be returned. For instance, it is
4140      important that a method does not return a wrong name for the main
4141      procedure if the main procedure is actually written in a different
4142      language.  It is easy to guaranty this with Ada, since we use a
4143      special symbol generated only when the main in Ada to find the name
4144      of the main procedure. It is difficult however to see how this can
4145      be guarantied for languages such as C, for instance.  This suggests
4146      that order of call for these methods becomes important, which means
4147      a more complicated approach.  */
4148   new_main_name = ada_main_name ();
4149   if (new_main_name != NULL)
4150     { 
4151       set_main_name (new_main_name);
4152       return;
4153     }
4154
4155   new_main_name = pascal_main_name ();
4156   if (new_main_name != NULL)
4157     { 
4158       set_main_name (new_main_name);
4159       return;
4160     }
4161
4162   /* The languages above didn't identify the name of the main procedure.
4163      Fallback to "main".  */
4164   set_main_name ("main");
4165 }
4166
4167 char *
4168 main_name (void)
4169 {
4170   if (name_of_main == NULL)
4171     find_main_name ();
4172
4173   return name_of_main;
4174 }
4175
4176 /* Handle ``executable_changed'' events for the symtab module.  */
4177
4178 static void
4179 symtab_observer_executable_changed (void *unused)
4180 {
4181   /* NAME_OF_MAIN may no longer be the same, so reset it for now.  */
4182   set_main_name (NULL);
4183 }
4184
4185 /* Helper to expand_line_sal below.  Appends new sal to SAL,
4186    initializing it from SYMTAB, LINENO and PC.  */
4187 static void
4188 append_expanded_sal (struct symtabs_and_lines *sal,
4189                      struct symtab *symtab,
4190                      int lineno, CORE_ADDR pc)
4191 {
4192   CORE_ADDR func_addr, func_end;
4193   
4194   sal->sals = xrealloc (sal->sals, 
4195                         sizeof (sal->sals[0]) 
4196                         * (sal->nelts + 1));
4197   init_sal (sal->sals + sal->nelts);
4198   sal->sals[sal->nelts].symtab = symtab;
4199   sal->sals[sal->nelts].section = NULL;
4200   sal->sals[sal->nelts].end = 0;
4201   sal->sals[sal->nelts].line = lineno;  
4202   sal->sals[sal->nelts].pc = pc;
4203   ++sal->nelts;      
4204 }
4205
4206 /* Compute a set of all sals in
4207    the entire program that correspond to same file
4208    and line as SAL and return those.  If there
4209    are several sals that belong to the same block,
4210    only one sal for the block is included in results.  */
4211    
4212 struct symtabs_and_lines
4213 expand_line_sal (struct symtab_and_line sal)
4214 {
4215   struct symtabs_and_lines ret, this_line;
4216   int i, j;
4217   struct objfile *objfile;
4218   struct partial_symtab *psymtab;
4219   struct symtab *symtab;
4220   int lineno;
4221   int deleted = 0;
4222   struct block **blocks = NULL;
4223   int *filter;
4224
4225   ret.nelts = 0;
4226   ret.sals = NULL;
4227
4228   if (sal.symtab == NULL || sal.line == 0 || sal.pc != 0)
4229     {
4230       ret.sals = xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
4231       ret.sals[0] = sal;
4232       ret.nelts = 1;
4233       return ret;
4234     }
4235   else
4236     {
4237       struct linetable_entry *best_item = 0;
4238       struct symtab *best_symtab = 0;
4239       int exact = 0;
4240
4241       lineno = sal.line;
4242
4243       /* We meed to find all symtabs for a file which name
4244          is described by sal. We cannot just directly 
4245          iterate over symtabs, since a symtab might not be
4246          yet created. We also cannot iterate over psymtabs,
4247          calling PSYMTAB_TO_SYMTAB and working on that symtab,
4248          since PSYMTAB_TO_SYMTAB will return NULL for psymtab
4249          corresponding to an included file. Therefore, we do
4250          first pass over psymtabs, reading in those with
4251          the right name.  Then, we iterate over symtabs, knowing
4252          that all symtabs we're interested in are loaded.  */
4253
4254       ALL_PSYMTABS (objfile, psymtab)
4255         {
4256           if (strcmp (sal.symtab->filename,
4257                       psymtab->filename) == 0)
4258             PSYMTAB_TO_SYMTAB (psymtab);
4259         }
4260
4261          
4262       /* For each symtab, we add all pcs to ret.sals. I'm actually
4263          not sure what to do if we have exact match in one symtab,
4264          and non-exact match on another symtab.
4265       */
4266       ALL_SYMTABS (objfile, symtab)
4267         {
4268           if (strcmp (sal.symtab->filename,
4269                       symtab->filename) == 0)
4270             {
4271               struct linetable *l;
4272               int len;
4273               l = LINETABLE (symtab);
4274               if (!l)
4275                 continue;
4276               len = l->nitems;
4277
4278               for (j = 0; j < len; j++)
4279                 {
4280                   struct linetable_entry *item = &(l->item[j]);
4281
4282                   if (item->line == lineno)
4283                     {
4284                       exact = 1;
4285                       append_expanded_sal (&ret, symtab, lineno, item->pc);
4286                     }      
4287                   else if (!exact && item->line > lineno
4288                            && (best_item == NULL || item->line < best_item->line))
4289                   
4290                     {
4291                       best_item = item;
4292                       best_symtab = symtab;
4293                     }
4294                 }
4295             }
4296         }
4297       if (!exact && best_item)
4298         append_expanded_sal (&ret, best_symtab, lineno, best_item->pc);
4299     }
4300
4301   /* For optimized code, compiler can scatter one source line accross
4302      disjoint ranges of PC values, even when no duplicate functions
4303      or inline functions are involved.  For example, 'for (;;)' inside
4304      non-template non-inline non-ctor-or-dtor function can result
4305      in two PC ranges.  In this case, we don't want to set breakpoint
4306      on first PC of each range.  To filter such cases, we use containing
4307      blocks -- for each PC found above we see if there are other PCs
4308      that are in the same block.  If yes, the other PCs are filtered out.  */  
4309
4310   filter = xmalloc (ret.nelts * sizeof (int));
4311   blocks = xmalloc (ret.nelts * sizeof (struct block *));
4312   for (i = 0; i < ret.nelts; ++i)
4313     {
4314       filter[i] = 1;
4315       blocks[i] = block_for_pc (ret.sals[i].pc);
4316     }
4317
4318   for (i = 0; i < ret.nelts; ++i)
4319     if (blocks[i] != NULL)
4320       for (j = i+1; j < ret.nelts; ++j)
4321         if (blocks[j] == blocks[i])
4322           {
4323             filter[j] = 0;
4324             ++deleted;
4325             break;
4326           }
4327   
4328   {
4329     struct symtab_and_line *final = 
4330       xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line) * (ret.nelts-deleted));
4331     
4332     for (i = 0, j = 0; i < ret.nelts; ++i)
4333       if (filter[i])
4334         final[j++] = ret.sals[i];
4335     
4336     ret.nelts -= deleted;
4337     xfree (ret.sals);
4338     ret.sals = final;
4339   }
4340
4341   return ret;
4342 }
4343
4344
4345 void
4346 _initialize_symtab (void)
4347 {
4348   add_info ("variables", variables_info, _("\
4349 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
4350   if (dbx_commands)
4351     add_com ("whereis", class_info, variables_info, _("\
4352 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
4353
4354   add_info ("functions", functions_info,
4355             _("All function names, or those matching REGEXP."));
4356
4357   
4358   /* FIXME:  This command has at least the following problems:
4359      1.  It prints builtin types (in a very strange and confusing fashion).
4360      2.  It doesn't print right, e.g. with
4361      typedef struct foo *FOO
4362      type_print prints "FOO" when we want to make it (in this situation)
4363      print "struct foo *".
4364      I also think "ptype" or "whatis" is more likely to be useful (but if
4365      there is much disagreement "info types" can be fixed).  */
4366   add_info ("types", types_info,
4367             _("All type names, or those matching REGEXP."));
4368
4369   add_info ("sources", sources_info,
4370             _("Source files in the program."));
4371
4372   add_com ("rbreak", class_breakpoint, rbreak_command,
4373            _("Set a breakpoint for all functions matching REGEXP."));
4374
4375   if (xdb_commands)
4376     {
4377       add_com ("lf", class_info, sources_info,
4378                _("Source files in the program"));
4379       add_com ("lg", class_info, variables_info, _("\
4380 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
4381     }
4382
4383   /* Initialize the one built-in type that isn't language dependent... */
4384   builtin_type_error = init_type (TYPE_CODE_ERROR, 0, 0,
4385                                   "<unknown type>", (struct objfile *) NULL);
4386
4387   observer_attach_executable_changed (symtab_observer_executable_changed);
4388 }