* breakpoint.c (expand_line_sal_maybe): Always call skip_prologue_sal.
[external/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, 2008, 2009,
5    2010 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 #include "addrmap.h"
45
46 #include "hashtab.h"
47
48 #include "gdb_obstack.h"
49 #include "block.h"
50 #include "dictionary.h"
51
52 #include <sys/types.h>
53 #include <fcntl.h>
54 #include "gdb_string.h"
55 #include "gdb_stat.h"
56 #include <ctype.h>
57 #include "cp-abi.h"
58 #include "cp-support.h"
59 #include "observer.h"
60 #include "gdb_assert.h"
61 #include "solist.h"
62 #include "macrotab.h"
63 #include "macroscope.h"
64
65 #include "psymtab.h"
66
67 /* Prototypes for local functions */
68
69 static void completion_list_add_name (char *, char *, int, char *, char *);
70
71 static void rbreak_command (char *, int);
72
73 static void types_info (char *, int);
74
75 static void functions_info (char *, int);
76
77 static void variables_info (char *, int);
78
79 static void sources_info (char *, int);
80
81 static void output_source_filename (const char *, int *);
82
83 static int find_line_common (struct linetable *, int, int *);
84
85 /* This one is used by linespec.c */
86
87 char *operator_chars (char *p, char **end);
88
89 static struct symbol *lookup_symbol_aux (const char *name,
90                                          const struct block *block,
91                                          const domain_enum domain,
92                                          enum language language,
93                                          int *is_a_field_of_this);
94
95 static
96 struct symbol *lookup_symbol_aux_local (const char *name,
97                                         const struct block *block,
98                                         const domain_enum domain,
99                                         enum language language);
100
101 static
102 struct symbol *lookup_symbol_aux_symtabs (int block_index,
103                                           const char *name,
104                                           const domain_enum domain);
105
106 static
107 struct symbol *lookup_symbol_aux_quick (struct objfile *objfile,
108                                         int block_index,
109                                         const char *name,
110                                         const domain_enum domain);
111
112 static void print_symbol_info (domain_enum,
113                                struct symtab *, struct symbol *, int, char *);
114
115 static void print_msymbol_info (struct minimal_symbol *);
116
117 static void symtab_symbol_info (char *, domain_enum, int);
118
119 void _initialize_symtab (void);
120
121 /* */
122
123 /* Allow the user to configure the debugger behavior with respect
124    to multiple-choice menus when more than one symbol matches during
125    a symbol lookup.  */
126
127 const char multiple_symbols_ask[] = "ask";
128 const char multiple_symbols_all[] = "all";
129 const char multiple_symbols_cancel[] = "cancel";
130 static const char *multiple_symbols_modes[] =
131 {
132   multiple_symbols_ask,
133   multiple_symbols_all,
134   multiple_symbols_cancel,
135   NULL
136 };
137 static const char *multiple_symbols_mode = multiple_symbols_all;
138
139 /* Read-only accessor to AUTO_SELECT_MODE.  */
140
141 const char *
142 multiple_symbols_select_mode (void)
143 {
144   return multiple_symbols_mode;
145 }
146
147 /* Block in which the most recently searched-for symbol was found.
148    Might be better to make this a parameter to lookup_symbol and
149    value_of_this. */
150
151 const struct block *block_found;
152
153 /* Check for a symtab of a specific name; first in symtabs, then in
154    psymtabs.  *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
155    in the symtab filename will also work.  */
156
157 struct symtab *
158 lookup_symtab (const char *name)
159 {
160   int found;
161   struct symtab *s = NULL;
162   struct objfile *objfile;
163   char *real_path = NULL;
164   char *full_path = NULL;
165
166   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
167      absolutizing a relative path.  */
168   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
169     {
170       full_path = xfullpath (name);
171       make_cleanup (xfree, full_path);
172       real_path = gdb_realpath (name);
173       make_cleanup (xfree, real_path);
174     }
175
176 got_symtab:
177
178   /* First, search for an exact match */
179
180   ALL_SYMTABS (objfile, s)
181   {
182     if (FILENAME_CMP (name, s->filename) == 0)
183       {
184         return s;
185       }
186
187     /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
188        this symtab and use its absolute path.  */
189
190     if (full_path != NULL)
191       {
192         const char *fp = symtab_to_fullname (s);
193         if (fp != NULL && FILENAME_CMP (full_path, fp) == 0)
194           {
195             return s;
196           }
197       }
198
199     if (real_path != NULL)
200       {
201         char *fullname = symtab_to_fullname (s);
202         if (fullname != NULL)
203           {
204             char *rp = gdb_realpath (fullname);
205             make_cleanup (xfree, rp);
206             if (FILENAME_CMP (real_path, rp) == 0)
207               {
208                 return s;
209               }
210           }
211       }
212   }
213
214   /* Now, search for a matching tail (only if name doesn't have any dirs) */
215
216   if (lbasename (name) == name)
217     ALL_SYMTABS (objfile, s)
218     {
219       if (FILENAME_CMP (lbasename (s->filename), name) == 0)
220         return s;
221     }
222
223   /* Same search rules as above apply here, but now we look thru the
224      psymtabs.  */
225
226   found = 0;
227   ALL_OBJFILES (objfile)
228   {
229     if (objfile->sf
230         && objfile->sf->qf->lookup_symtab (objfile, name, full_path, real_path,
231                                            &s))
232       {
233         found = 1;
234         break;
235       }
236   }
237
238   if (s != NULL)
239     return s;
240   if (!found)
241     return NULL;
242
243   /* At this point, we have located the psymtab for this file, but
244      the conversion to a symtab has failed.  This usually happens
245      when we are looking up an include file.  In this case,
246      PSYMTAB_TO_SYMTAB doesn't return a symtab, even though one has
247      been created.  So, we need to run through the symtabs again in
248      order to find the file.
249      XXX - This is a crock, and should be fixed inside of the the
250      symbol parsing routines. */
251   goto got_symtab;
252 }
253 \f
254 /* Mangle a GDB method stub type.  This actually reassembles the pieces of the
255    full method name, which consist of the class name (from T), the unadorned
256    method name from METHOD_ID, and the signature for the specific overload,
257    specified by SIGNATURE_ID.  Note that this function is g++ specific. */
258
259 char *
260 gdb_mangle_name (struct type *type, int method_id, int signature_id)
261 {
262   int mangled_name_len;
263   char *mangled_name;
264   struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
265   struct fn_field *method = &f[signature_id];
266   char *field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id);
267   char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, signature_id);
268   char *newname = type_name_no_tag (type);
269
270   /* Does the form of physname indicate that it is the full mangled name
271      of a constructor (not just the args)?  */
272   int is_full_physname_constructor;
273
274   int is_constructor;
275   int is_destructor = is_destructor_name (physname);
276   /* Need a new type prefix.  */
277   char *const_prefix = method->is_const ? "C" : "";
278   char *volatile_prefix = method->is_volatile ? "V" : "";
279   char buf[20];
280   int len = (newname == NULL ? 0 : strlen (newname));
281
282   /* Nothing to do if physname already contains a fully mangled v3 abi name
283      or an operator name.  */
284   if ((physname[0] == '_' && physname[1] == 'Z')
285       || is_operator_name (field_name))
286     return xstrdup (physname);
287
288   is_full_physname_constructor = is_constructor_name (physname);
289
290   is_constructor =
291     is_full_physname_constructor || (newname && strcmp (field_name, newname) == 0);
292
293   if (!is_destructor)
294     is_destructor = (strncmp (physname, "__dt", 4) == 0);
295
296   if (is_destructor || is_full_physname_constructor)
297     {
298       mangled_name = (char *) xmalloc (strlen (physname) + 1);
299       strcpy (mangled_name, physname);
300       return mangled_name;
301     }
302
303   if (len == 0)
304     {
305       sprintf (buf, "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
306     }
307   else if (physname[0] == 't' || physname[0] == 'Q')
308     {
309       /* The physname for template and qualified methods already includes
310          the class name.  */
311       sprintf (buf, "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
312       newname = NULL;
313       len = 0;
314     }
315   else
316     {
317       sprintf (buf, "__%s%s%d", const_prefix, volatile_prefix, len);
318     }
319   mangled_name_len = ((is_constructor ? 0 : strlen (field_name))
320                       + strlen (buf) + len + strlen (physname) + 1);
321
322     {
323       mangled_name = (char *) xmalloc (mangled_name_len);
324       if (is_constructor)
325         mangled_name[0] = '\0';
326       else
327         strcpy (mangled_name, field_name);
328     }
329   strcat (mangled_name, buf);
330   /* If the class doesn't have a name, i.e. newname NULL, then we just
331      mangle it using 0 for the length of the class.  Thus it gets mangled
332      as something starting with `::' rather than `classname::'. */
333   if (newname != NULL)
334     strcat (mangled_name, newname);
335
336   strcat (mangled_name, physname);
337   return (mangled_name);
338 }
339
340 \f
341 /* Initialize the language dependent portion of a symbol
342    depending upon the language for the symbol. */
343 void
344 symbol_init_language_specific (struct general_symbol_info *gsymbol,
345                                enum language language)
346 {
347   gsymbol->language = language;
348   if (gsymbol->language == language_cplus
349       || gsymbol->language == language_java
350       || gsymbol->language == language_objc)
351     {
352       gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name = NULL;
353     }
354   else
355     {
356       memset (&gsymbol->language_specific, 0,
357               sizeof (gsymbol->language_specific));
358     }
359 }
360
361 /* Functions to initialize a symbol's mangled name.  */
362
363 /* Objects of this type are stored in the demangled name hash table.  */
364 struct demangled_name_entry
365 {
366   char *mangled;
367   char demangled[1];
368 };
369
370 /* Hash function for the demangled name hash.  */
371 static hashval_t
372 hash_demangled_name_entry (const void *data)
373 {
374   const struct demangled_name_entry *e = data;
375   return htab_hash_string (e->mangled);
376 }
377
378 /* Equality function for the demangled name hash.  */
379 static int
380 eq_demangled_name_entry (const void *a, const void *b)
381 {
382   const struct demangled_name_entry *da = a;
383   const struct demangled_name_entry *db = b;
384   return strcmp (da->mangled, db->mangled) == 0;
385 }
386
387 /* Create the hash table used for demangled names.  Each hash entry is
388    a pair of strings; one for the mangled name and one for the demangled
389    name.  The entry is hashed via just the mangled name.  */
390
391 static void
392 create_demangled_names_hash (struct objfile *objfile)
393 {
394   /* Choose 256 as the starting size of the hash table, somewhat arbitrarily.
395      The hash table code will round this up to the next prime number.
396      Choosing a much larger table size wastes memory, and saves only about
397      1% in symbol reading.  */
398
399   objfile->demangled_names_hash = htab_create_alloc
400     (256, hash_demangled_name_entry, eq_demangled_name_entry,
401      NULL, xcalloc, xfree);
402 }
403
404 /* Try to determine the demangled name for a symbol, based on the
405    language of that symbol.  If the language is set to language_auto,
406    it will attempt to find any demangling algorithm that works and
407    then set the language appropriately.  The returned name is allocated
408    by the demangler and should be xfree'd.  */
409
410 static char *
411 symbol_find_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
412                             const char *mangled)
413 {
414   char *demangled = NULL;
415
416   if (gsymbol->language == language_unknown)
417     gsymbol->language = language_auto;
418
419   if (gsymbol->language == language_objc
420       || gsymbol->language == language_auto)
421     {
422       demangled =
423         objc_demangle (mangled, 0);
424       if (demangled != NULL)
425         {
426           gsymbol->language = language_objc;
427           return demangled;
428         }
429     }
430   if (gsymbol->language == language_cplus
431       || gsymbol->language == language_auto)
432     {
433       demangled =
434         cplus_demangle (mangled, DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI | DMGL_VERBOSE);
435       if (demangled != NULL)
436         {
437           gsymbol->language = language_cplus;
438           return demangled;
439         }
440     }
441   if (gsymbol->language == language_java)
442     {
443       demangled =
444         cplus_demangle (mangled,
445                         DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI | DMGL_JAVA);
446       if (demangled != NULL)
447         {
448           gsymbol->language = language_java;
449           return demangled;
450         }
451     }
452   return NULL;
453 }
454
455 /* Set both the mangled and demangled (if any) names for GSYMBOL based
456    on LINKAGE_NAME and LEN.  Ordinarily, NAME is copied onto the
457    objfile's obstack; but if COPY_NAME is 0 and if NAME is
458    NUL-terminated, then this function assumes that NAME is already
459    correctly saved (either permanently or with a lifetime tied to the
460    objfile), and it will not be copied.
461
462    The hash table corresponding to OBJFILE is used, and the memory
463    comes from that objfile's objfile_obstack.  LINKAGE_NAME is copied,
464    so the pointer can be discarded after calling this function.  */
465
466 /* We have to be careful when dealing with Java names: when we run
467    into a Java minimal symbol, we don't know it's a Java symbol, so it
468    gets demangled as a C++ name.  This is unfortunate, but there's not
469    much we can do about it: but when demangling partial symbols and
470    regular symbols, we'd better not reuse the wrong demangled name.
471    (See PR gdb/1039.)  We solve this by putting a distinctive prefix
472    on Java names when storing them in the hash table.  */
473
474 /* FIXME: carlton/2003-03-13: This is an unfortunate situation.  I
475    don't mind the Java prefix so much: different languages have
476    different demangling requirements, so it's only natural that we
477    need to keep language data around in our demangling cache.  But
478    it's not good that the minimal symbol has the wrong demangled name.
479    Unfortunately, I can't think of any easy solution to that
480    problem.  */
481
482 #define JAVA_PREFIX "##JAVA$$"
483 #define JAVA_PREFIX_LEN 8
484
485 void
486 symbol_set_names (struct general_symbol_info *gsymbol,
487                   const char *linkage_name, int len, int copy_name,
488                   struct objfile *objfile)
489 {
490   struct demangled_name_entry **slot;
491   /* A 0-terminated copy of the linkage name.  */
492   const char *linkage_name_copy;
493   /* A copy of the linkage name that might have a special Java prefix
494      added to it, for use when looking names up in the hash table.  */
495   const char *lookup_name;
496   /* The length of lookup_name.  */
497   int lookup_len;
498   struct demangled_name_entry entry;
499
500   if (gsymbol->language == language_ada)
501     {
502       /* In Ada, we do the symbol lookups using the mangled name, so
503          we can save some space by not storing the demangled name.
504
505          As a side note, we have also observed some overlap between
506          the C++ mangling and Ada mangling, similarly to what has
507          been observed with Java.  Because we don't store the demangled
508          name with the symbol, we don't need to use the same trick
509          as Java.  */
510       if (!copy_name)
511         gsymbol->name = (char *) linkage_name;
512       else
513         {
514           gsymbol->name = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, len + 1);
515           memcpy (gsymbol->name, linkage_name, len);
516           gsymbol->name[len] = '\0';
517         }
518       gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name = NULL;
519
520       return;
521     }
522
523   if (objfile->demangled_names_hash == NULL)
524     create_demangled_names_hash (objfile);
525
526   /* The stabs reader generally provides names that are not
527      NUL-terminated; most of the other readers don't do this, so we
528      can just use the given copy, unless we're in the Java case.  */
529   if (gsymbol->language == language_java)
530     {
531       char *alloc_name;
532       lookup_len = len + JAVA_PREFIX_LEN;
533
534       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
535       memcpy (alloc_name, JAVA_PREFIX, JAVA_PREFIX_LEN);
536       memcpy (alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN, linkage_name, len);
537       alloc_name[lookup_len] = '\0';
538
539       lookup_name = alloc_name;
540       linkage_name_copy = alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN;
541     }
542   else if (linkage_name[len] != '\0')
543     {
544       char *alloc_name;
545       lookup_len = len;
546
547       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
548       memcpy (alloc_name, linkage_name, len);
549       alloc_name[lookup_len] = '\0';
550
551       lookup_name = alloc_name;
552       linkage_name_copy = alloc_name;
553     }
554   else
555     {
556       lookup_len = len;
557       lookup_name = linkage_name;
558       linkage_name_copy = linkage_name;
559     }
560
561   entry.mangled = (char *) lookup_name;
562   slot = ((struct demangled_name_entry **)
563           htab_find_slot (objfile->demangled_names_hash,
564                           &entry, INSERT));
565
566   /* If this name is not in the hash table, add it.  */
567   if (*slot == NULL)
568     {
569       char *demangled_name = symbol_find_demangled_name (gsymbol,
570                                                          linkage_name_copy);
571       int demangled_len = demangled_name ? strlen (demangled_name) : 0;
572
573       /* Suppose we have demangled_name==NULL, copy_name==0, and
574          lookup_name==linkage_name.  In this case, we already have the
575          mangled name saved, and we don't have a demangled name.  So,
576          you might think we could save a little space by not recording
577          this in the hash table at all.
578          
579          It turns out that it is actually important to still save such
580          an entry in the hash table, because storing this name gives
581          us better backache hit rates for partial symbols.  */
582       if (!copy_name && lookup_name == linkage_name)
583         {
584           *slot = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
585                                  offsetof (struct demangled_name_entry,
586                                            demangled)
587                                  + demangled_len + 1);
588           (*slot)->mangled = (char *) lookup_name;
589         }
590       else
591         {
592           /* If we must copy the mangled name, put it directly after
593              the demangled name so we can have a single
594              allocation.  */
595           *slot = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
596                                  offsetof (struct demangled_name_entry,
597                                            demangled)
598                                  + lookup_len + demangled_len + 2);
599           (*slot)->mangled = &((*slot)->demangled[demangled_len + 1]);
600           strcpy ((*slot)->mangled, lookup_name);
601         }
602
603       if (demangled_name != NULL)
604         {
605           strcpy ((*slot)->demangled, demangled_name);
606           xfree (demangled_name);
607         }
608       else
609         (*slot)->demangled[0] = '\0';
610     }
611
612   gsymbol->name = (*slot)->mangled + lookup_len - len;
613   if ((*slot)->demangled[0] != '\0')
614     gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name
615       = (*slot)->demangled;
616   else
617     gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name = NULL;
618 }
619
620 /* Return the source code name of a symbol.  In languages where
621    demangling is necessary, this is the demangled name.  */
622
623 char *
624 symbol_natural_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
625 {
626   switch (gsymbol->language)
627     {
628     case language_cplus:
629     case language_java:
630     case language_objc:
631       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
632         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
633       break;
634     case language_ada:
635       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
636         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
637       else
638         return ada_decode_symbol (gsymbol);
639       break;
640     default:
641       break;
642     }
643   return gsymbol->name;
644 }
645
646 /* Return the demangled name for a symbol based on the language for
647    that symbol.  If no demangled name exists, return NULL. */
648 char *
649 symbol_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
650 {
651   switch (gsymbol->language)
652     {
653     case language_cplus:
654     case language_java:
655     case language_objc:
656       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
657         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
658       break;
659     case language_ada:
660       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
661         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
662       else
663         return ada_decode_symbol (gsymbol);
664       break;
665     default:
666       break;
667     }
668   return NULL;
669 }
670
671 /* Return the search name of a symbol---generally the demangled or
672    linkage name of the symbol, depending on how it will be searched for.
673    If there is no distinct demangled name, then returns the same value
674    (same pointer) as SYMBOL_LINKAGE_NAME. */
675 char *
676 symbol_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
677 {
678   if (gsymbol->language == language_ada)
679     return gsymbol->name;
680   else
681     return symbol_natural_name (gsymbol);
682 }
683
684 /* Initialize the structure fields to zero values.  */
685 void
686 init_sal (struct symtab_and_line *sal)
687 {
688   sal->pspace = NULL;
689   sal->symtab = 0;
690   sal->section = 0;
691   sal->line = 0;
692   sal->pc = 0;
693   sal->end = 0;
694   sal->explicit_pc = 0;
695   sal->explicit_line = 0;
696 }
697 \f
698
699 /* Return 1 if the two sections are the same, or if they could
700    plausibly be copies of each other, one in an original object
701    file and another in a separated debug file.  */
702
703 int
704 matching_obj_sections (struct obj_section *obj_first,
705                        struct obj_section *obj_second)
706 {
707   asection *first = obj_first? obj_first->the_bfd_section : NULL;
708   asection *second = obj_second? obj_second->the_bfd_section : NULL;
709   struct objfile *obj;
710
711   /* If they're the same section, then they match.  */
712   if (first == second)
713     return 1;
714
715   /* If either is NULL, give up.  */
716   if (first == NULL || second == NULL)
717     return 0;
718
719   /* This doesn't apply to absolute symbols.  */
720   if (first->owner == NULL || second->owner == NULL)
721     return 0;
722
723   /* If they're in the same object file, they must be different sections.  */
724   if (first->owner == second->owner)
725     return 0;
726
727   /* Check whether the two sections are potentially corresponding.  They must
728      have the same size, address, and name.  We can't compare section indexes,
729      which would be more reliable, because some sections may have been
730      stripped.  */
731   if (bfd_get_section_size (first) != bfd_get_section_size (second))
732     return 0;
733
734   /* In-memory addresses may start at a different offset, relativize them.  */
735   if (bfd_get_section_vma (first->owner, first)
736       - bfd_get_start_address (first->owner)
737       != bfd_get_section_vma (second->owner, second)
738          - bfd_get_start_address (second->owner))
739     return 0;
740
741   if (bfd_get_section_name (first->owner, first) == NULL
742       || bfd_get_section_name (second->owner, second) == NULL
743       || strcmp (bfd_get_section_name (first->owner, first),
744                  bfd_get_section_name (second->owner, second)) != 0)
745     return 0;
746
747   /* Otherwise check that they are in corresponding objfiles.  */
748
749   ALL_OBJFILES (obj)
750     if (obj->obfd == first->owner)
751       break;
752   gdb_assert (obj != NULL);
753
754   if (obj->separate_debug_objfile != NULL
755       && obj->separate_debug_objfile->obfd == second->owner)
756     return 1;
757   if (obj->separate_debug_objfile_backlink != NULL
758       && obj->separate_debug_objfile_backlink->obfd == second->owner)
759     return 1;
760
761   return 0;
762 }
763
764 struct symtab *
765 find_pc_sect_symtab_via_partial (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
766 {
767   struct objfile *objfile;
768   struct minimal_symbol *msymbol;
769
770   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
771      necessary because we loop based on texthigh and textlow, which do
772      not include the data ranges.  */
773   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
774   if (msymbol
775       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_data
776           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_bss
777           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_abs
778           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_data
779           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_bss))
780     return NULL;
781
782   ALL_OBJFILES (objfile)
783   {
784     struct symtab *result = NULL;
785     if (objfile->sf)
786       result = objfile->sf->qf->find_pc_sect_symtab (objfile, msymbol,
787                                                      pc, section, 0);
788     if (result)
789       return result;
790   }
791
792   return NULL;
793 }
794 \f
795 /* Debug symbols usually don't have section information.  We need to dig that
796    out of the minimal symbols and stash that in the debug symbol.  */
797
798 void
799 fixup_section (struct general_symbol_info *ginfo,
800                CORE_ADDR addr, struct objfile *objfile)
801 {
802   struct minimal_symbol *msym;
803
804   /* First, check whether a minimal symbol with the same name exists
805      and points to the same address.  The address check is required
806      e.g. on PowerPC64, where the minimal symbol for a function will
807      point to the function descriptor, while the debug symbol will
808      point to the actual function code.  */
809   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc_name (addr, ginfo->name, objfile);
810   if (msym)
811     {
812       ginfo->obj_section = SYMBOL_OBJ_SECTION (msym);
813       ginfo->section = SYMBOL_SECTION (msym);
814     }
815   else
816     {
817       /* Static, function-local variables do appear in the linker
818          (minimal) symbols, but are frequently given names that won't
819          be found via lookup_minimal_symbol().  E.g., it has been
820          observed in frv-uclinux (ELF) executables that a static,
821          function-local variable named "foo" might appear in the
822          linker symbols as "foo.6" or "foo.3".  Thus, there is no
823          point in attempting to extend the lookup-by-name mechanism to
824          handle this case due to the fact that there can be multiple
825          names.
826
827          So, instead, search the section table when lookup by name has
828          failed.  The ``addr'' and ``endaddr'' fields may have already
829          been relocated.  If so, the relocation offset (i.e. the
830          ANOFFSET value) needs to be subtracted from these values when
831          performing the comparison.  We unconditionally subtract it,
832          because, when no relocation has been performed, the ANOFFSET
833          value will simply be zero.
834
835          The address of the symbol whose section we're fixing up HAS
836          NOT BEEN adjusted (relocated) yet.  It can't have been since
837          the section isn't yet known and knowing the section is
838          necessary in order to add the correct relocation value.  In
839          other words, we wouldn't even be in this function (attempting
840          to compute the section) if it were already known.
841
842          Note that it is possible to search the minimal symbols
843          (subtracting the relocation value if necessary) to find the
844          matching minimal symbol, but this is overkill and much less
845          efficient.  It is not necessary to find the matching minimal
846          symbol, only its section.
847
848          Note that this technique (of doing a section table search)
849          can fail when unrelocated section addresses overlap.  For
850          this reason, we still attempt a lookup by name prior to doing
851          a search of the section table.  */
852
853       struct obj_section *s;
854       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
855         {
856           int idx = s->the_bfd_section->index;
857           CORE_ADDR offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, idx);
858
859           if (obj_section_addr (s) - offset <= addr
860               && addr < obj_section_endaddr (s) - offset)
861             {
862               ginfo->obj_section = s;
863               ginfo->section = idx;
864               return;
865             }
866         }
867     }
868 }
869
870 struct symbol *
871 fixup_symbol_section (struct symbol *sym, struct objfile *objfile)
872 {
873   CORE_ADDR addr;
874
875   if (!sym)
876     return NULL;
877
878   if (SYMBOL_OBJ_SECTION (sym))
879     return sym;
880
881   /* We either have an OBJFILE, or we can get at it from the sym's
882      symtab.  Anything else is a bug.  */
883   gdb_assert (objfile || SYMBOL_SYMTAB (sym));
884
885   if (objfile == NULL)
886     objfile = SYMBOL_SYMTAB (sym)->objfile;
887
888   /* We should have an objfile by now.  */
889   gdb_assert (objfile);
890
891   switch (SYMBOL_CLASS (sym))
892     {
893     case LOC_STATIC:
894     case LOC_LABEL:
895       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
896       break;
897     case LOC_BLOCK:
898       addr = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
899       break;
900
901     default:
902       /* Nothing else will be listed in the minsyms -- no use looking
903          it up.  */
904       return sym;
905     }
906
907   fixup_section (&sym->ginfo, addr, objfile);
908
909   return sym;
910 }
911
912 /* Find the definition for a specified symbol name NAME
913    in domain DOMAIN, visible from lexical block BLOCK.
914    Returns the struct symbol pointer, or zero if no symbol is found.
915    C++: if IS_A_FIELD_OF_THIS is nonzero on entry, check to see if
916    NAME is a field of the current implied argument `this'.  If so set
917    *IS_A_FIELD_OF_THIS to 1, otherwise set it to zero.
918    BLOCK_FOUND is set to the block in which NAME is found (in the case of
919    a field of `this', value_of_this sets BLOCK_FOUND to the proper value.) */
920
921 /* This function has a bunch of loops in it and it would seem to be
922    attractive to put in some QUIT's (though I'm not really sure
923    whether it can run long enough to be really important).  But there
924    are a few calls for which it would appear to be bad news to quit
925    out of here: find_proc_desc in alpha-tdep.c and mips-tdep.c.  (Note
926    that there is C++ code below which can error(), but that probably
927    doesn't affect these calls since they are looking for a known
928    variable and thus can probably assume it will never hit the C++
929    code).  */
930
931 struct symbol *
932 lookup_symbol_in_language (const char *name, const struct block *block,
933                            const domain_enum domain, enum language lang,
934                            int *is_a_field_of_this)
935 {
936   char *demangled_name = NULL;
937   const char *modified_name = NULL;
938   struct symbol *returnval;
939   struct cleanup *cleanup = make_cleanup (null_cleanup, 0);
940
941   modified_name = name;
942
943   /* If we are using C++ or Java, demangle the name before doing a lookup, so
944      we can always binary search. */
945   if (lang == language_cplus)
946     {
947       demangled_name = cplus_demangle (name, DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
948       if (demangled_name)
949         {
950           modified_name = demangled_name;
951           make_cleanup (xfree, demangled_name);
952         }
953       else
954         {
955           /* If we were given a non-mangled name, canonicalize it
956              according to the language (so far only for C++).  */
957           demangled_name = cp_canonicalize_string (name);
958           if (demangled_name)
959             {
960               modified_name = demangled_name;
961               make_cleanup (xfree, demangled_name);
962             }
963         }
964     }
965   else if (lang == language_java)
966     {
967       demangled_name = cplus_demangle (name,
968                                        DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS | DMGL_JAVA);
969       if (demangled_name)
970         {
971           modified_name = demangled_name;
972           make_cleanup (xfree, demangled_name);
973         }
974     }
975
976   if (case_sensitivity == case_sensitive_off)
977     {
978       char *copy;
979       int len, i;
980
981       len = strlen (name);
982       copy = (char *) alloca (len + 1);
983       for (i= 0; i < len; i++)
984         copy[i] = tolower (name[i]);
985       copy[len] = 0;
986       modified_name = copy;
987     }
988
989   returnval = lookup_symbol_aux (modified_name, block, domain, lang,
990                                  is_a_field_of_this);
991   do_cleanups (cleanup);
992
993   return returnval;
994 }
995
996 /* Behave like lookup_symbol_in_language, but performed with the
997    current language.  */
998
999 struct symbol *
1000 lookup_symbol (const char *name, const struct block *block,
1001                domain_enum domain, int *is_a_field_of_this)
1002 {
1003   return lookup_symbol_in_language (name, block, domain,
1004                                     current_language->la_language,
1005                                     is_a_field_of_this);
1006 }
1007
1008 /* Behave like lookup_symbol except that NAME is the natural name
1009    of the symbol that we're looking for and, if LINKAGE_NAME is
1010    non-NULL, ensure that the symbol's linkage name matches as
1011    well.  */
1012
1013 static struct symbol *
1014 lookup_symbol_aux (const char *name, const struct block *block,
1015                    const domain_enum domain, enum language language,
1016                    int *is_a_field_of_this)
1017 {
1018   struct symbol *sym;
1019   const struct language_defn *langdef;
1020   struct objfile *objfile;
1021
1022   /* Make sure we do something sensible with is_a_field_of_this, since
1023      the callers that set this parameter to some non-null value will
1024      certainly use it later and expect it to be either 0 or 1.
1025      If we don't set it, the contents of is_a_field_of_this are
1026      undefined.  */
1027   if (is_a_field_of_this != NULL)
1028     *is_a_field_of_this = 0;
1029
1030   /* Search specified block and its superiors.  Don't search
1031      STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1032
1033   sym = lookup_symbol_aux_local (name, block, domain, language);
1034   if (sym != NULL)
1035     return sym;
1036
1037   /* If requested to do so by the caller and if appropriate for LANGUAGE,
1038      check to see if NAME is a field of `this'.  */
1039
1040   langdef = language_def (language);
1041
1042   if (langdef->la_name_of_this != NULL && is_a_field_of_this != NULL
1043       && block != NULL)
1044     {
1045       struct symbol *sym = NULL;
1046       const struct block *function_block = block;
1047       /* 'this' is only defined in the function's block, so find the
1048          enclosing function block.  */
1049       for (; function_block && !BLOCK_FUNCTION (function_block);
1050            function_block = BLOCK_SUPERBLOCK (function_block));
1051
1052       if (function_block && !dict_empty (BLOCK_DICT (function_block)))
1053         sym = lookup_block_symbol (function_block, langdef->la_name_of_this,
1054                                    VAR_DOMAIN);
1055       if (sym)
1056         {
1057           struct type *t = sym->type;
1058
1059           /* I'm not really sure that type of this can ever
1060              be typedefed; just be safe.  */
1061           CHECK_TYPEDEF (t);
1062           if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR
1063               || TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_REF)
1064             t = TYPE_TARGET_TYPE (t);
1065
1066           if (TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_STRUCT
1067               && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_UNION)
1068             error (_("Internal error: `%s' is not an aggregate"),
1069                    langdef->la_name_of_this);
1070
1071           if (check_field (t, name))
1072             {
1073               *is_a_field_of_this = 1;
1074               return NULL;
1075             }
1076         }
1077     }
1078
1079   /* Now do whatever is appropriate for LANGUAGE to look
1080      up static and global variables.  */
1081
1082   sym = langdef->la_lookup_symbol_nonlocal (name, block, domain);
1083   if (sym != NULL)
1084     return sym;
1085
1086   /* Now search all static file-level symbols.  Not strictly correct,
1087      but more useful than an error.  Do the symtabs first, then check
1088      the psymtabs.  If a psymtab indicates the existence of the
1089      desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
1090      conversion on the fly and return the found symbol. */
1091
1092   sym = lookup_symbol_aux_symtabs (STATIC_BLOCK, name, domain);
1093   if (sym != NULL)
1094     return sym;
1095
1096   ALL_OBJFILES (objfile)
1097   {
1098     sym = lookup_symbol_aux_quick (objfile, STATIC_BLOCK, name, domain);
1099     if (sym != NULL)
1100       return sym;
1101   }
1102
1103   return NULL;
1104 }
1105
1106 /* Check to see if the symbol is defined in BLOCK or its superiors.
1107    Don't search STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1108
1109 static struct symbol *
1110 lookup_symbol_aux_local (const char *name, const struct block *block,
1111                          const domain_enum domain,
1112                          enum language language)
1113 {
1114   struct symbol *sym;
1115   const struct block *static_block = block_static_block (block);
1116   const char *scope = block_scope (block);
1117   
1118   /* Check if either no block is specified or it's a global block.  */
1119
1120   if (static_block == NULL)
1121     return NULL;
1122
1123   while (block != static_block)
1124     {
1125       sym = lookup_symbol_aux_block (name, block, domain);
1126       if (sym != NULL)
1127         return sym;
1128
1129       if (language == language_cplus)
1130         {
1131           sym = cp_lookup_symbol_imports (scope,
1132                                           name,
1133                                           block,
1134                                           domain,
1135                                           1,
1136                                           1);
1137           if (sym != NULL)
1138             return sym;
1139         }
1140
1141       if (BLOCK_FUNCTION (block) != NULL && block_inlined_p (block))
1142         break;
1143       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1144     }
1145
1146   /* We've reached the edge of the function without finding a result.  */
1147
1148   return NULL;
1149 }
1150
1151 /* Look up OBJFILE to BLOCK.  */
1152
1153 static struct objfile *
1154 lookup_objfile_from_block (const struct block *block)
1155 {
1156   struct objfile *obj;
1157   struct symtab *s;
1158
1159   if (block == NULL)
1160     return NULL;
1161
1162   block = block_global_block (block);
1163   /* Go through SYMTABS.  */
1164   ALL_SYMTABS (obj, s)
1165     if (block == BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK))
1166       {
1167         if (obj->separate_debug_objfile_backlink)
1168           obj = obj->separate_debug_objfile_backlink;
1169
1170         return obj;
1171       }
1172
1173   return NULL;
1174 }
1175
1176 /* Look up a symbol in a block; if found, fixup the symbol, and set
1177    block_found appropriately.  */
1178
1179 struct symbol *
1180 lookup_symbol_aux_block (const char *name, const struct block *block,
1181                          const domain_enum domain)
1182 {
1183   struct symbol *sym;
1184
1185   sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1186   if (sym)
1187     {
1188       block_found = block;
1189       return fixup_symbol_section (sym, NULL);
1190     }
1191
1192   return NULL;
1193 }
1194
1195 /* Check all global symbols in OBJFILE in symtabs and
1196    psymtabs.  */
1197
1198 struct symbol *
1199 lookup_global_symbol_from_objfile (const struct objfile *main_objfile,
1200                                    const char *name,
1201                                    const domain_enum domain)
1202 {
1203   const struct objfile *objfile;
1204   struct symbol *sym;
1205   struct blockvector *bv;
1206   const struct block *block;
1207   struct symtab *s;
1208
1209   for (objfile = main_objfile;
1210        objfile;
1211        objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, objfile))
1212     {
1213       /* Go through symtabs.  */
1214       ALL_OBJFILE_SYMTABS (objfile, s)
1215         {
1216           bv = BLOCKVECTOR (s);
1217           block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1218           sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1219           if (sym)
1220             {
1221               block_found = block;
1222               return fixup_symbol_section (sym, (struct objfile *)objfile);
1223             }
1224         }
1225
1226       sym = lookup_symbol_aux_quick ((struct objfile *) objfile, GLOBAL_BLOCK,
1227                                      name, domain);
1228       if (sym)
1229         return sym;
1230     }
1231
1232   return NULL;
1233 }
1234
1235 /* Check to see if the symbol is defined in one of the symtabs.
1236    BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK,
1237    depending on whether or not we want to search global symbols or
1238    static symbols.  */
1239
1240 static struct symbol *
1241 lookup_symbol_aux_symtabs (int block_index, const char *name,
1242                            const domain_enum domain)
1243 {
1244   struct symbol *sym;
1245   struct objfile *objfile;
1246   struct blockvector *bv;
1247   const struct block *block;
1248   struct symtab *s;
1249
1250   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1251   {
1252     bv = BLOCKVECTOR (s);
1253     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
1254     sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1255     if (sym)
1256       {
1257         block_found = block;
1258         return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1259       }
1260   }
1261
1262   return NULL;
1263 }
1264
1265 /* A helper function for lookup_symbol_aux that interfaces with the
1266    "quick" symbol table functions.  */
1267
1268 static struct symbol *
1269 lookup_symbol_aux_quick (struct objfile *objfile, int kind,
1270                          const char *name, const domain_enum domain)
1271 {
1272   struct symtab *symtab;
1273   struct blockvector *bv;
1274   const struct block *block;
1275   struct partial_symtab *ps;
1276   struct symbol *sym;
1277
1278   if (!objfile->sf)
1279     return NULL;
1280   symtab = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, kind, name, domain);
1281   if (!symtab)
1282     return NULL;
1283
1284   bv = BLOCKVECTOR (symtab);
1285   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, kind);
1286   sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1287   if (!sym)
1288     {
1289       /* This shouldn't be necessary, but as a last resort try
1290          looking in the statics even though the psymtab claimed
1291          the symbol was global, or vice-versa. It's possible
1292          that the psymtab gets it wrong in some cases.  */
1293
1294       /* FIXME: carlton/2002-09-30: Should we really do that?
1295          If that happens, isn't it likely to be a GDB error, in
1296          which case we should fix the GDB error rather than
1297          silently dealing with it here?  So I'd vote for
1298          removing the check for the symbol in the other
1299          block.  */
1300       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv,
1301                                  kind == GLOBAL_BLOCK ?
1302                                  STATIC_BLOCK : GLOBAL_BLOCK);
1303       sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1304       if (!sym)
1305         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>)."),
1306                kind == GLOBAL_BLOCK ? "global" : "static",
1307                name, symtab->filename, name, name);
1308     }
1309   return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1310 }
1311
1312 /* A default version of lookup_symbol_nonlocal for use by languages
1313    that can't think of anything better to do.  This implements the C
1314    lookup rules.  */
1315
1316 struct symbol *
1317 basic_lookup_symbol_nonlocal (const char *name,
1318                               const struct block *block,
1319                               const domain_enum domain)
1320 {
1321   struct symbol *sym;
1322
1323   /* NOTE: carlton/2003-05-19: The comments below were written when
1324      this (or what turned into this) was part of lookup_symbol_aux;
1325      I'm much less worried about these questions now, since these
1326      decisions have turned out well, but I leave these comments here
1327      for posterity.  */
1328
1329   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There is a question as to whether or
1330      not it would be appropriate to search the current global block
1331      here as well.  (That's what this code used to do before the
1332      is_a_field_of_this check was moved up.)  On the one hand, it's
1333      redundant with the lookup_symbol_aux_symtabs search that happens
1334      next.  On the other hand, if decode_line_1 is passed an argument
1335      like filename:var, then the user presumably wants 'var' to be
1336      searched for in filename.  On the third hand, there shouldn't be
1337      multiple global variables all of which are named 'var', and it's
1338      not like decode_line_1 has ever restricted its search to only
1339      global variables in a single filename.  All in all, only
1340      searching the static block here seems best: it's correct and it's
1341      cleanest.  */
1342
1343   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There's also a possible performance
1344      issue here: if you usually search for global symbols in the
1345      current file, then it would be slightly better to search the
1346      current global block before searching all the symtabs.  But there
1347      are other factors that have a much greater effect on performance
1348      than that one, so I don't think we should worry about that for
1349      now.  */
1350
1351   sym = lookup_symbol_static (name, block, domain);
1352   if (sym != NULL)
1353     return sym;
1354
1355   return lookup_symbol_global (name, block, domain);
1356 }
1357
1358 /* Lookup a symbol in the static block associated to BLOCK, if there
1359    is one; do nothing if BLOCK is NULL or a global block.  */
1360
1361 struct symbol *
1362 lookup_symbol_static (const char *name,
1363                       const struct block *block,
1364                       const domain_enum domain)
1365 {
1366   const struct block *static_block = block_static_block (block);
1367
1368   if (static_block != NULL)
1369     return lookup_symbol_aux_block (name, static_block, domain);
1370   else
1371     return NULL;
1372 }
1373
1374 /* Lookup a symbol in all files' global blocks (searching psymtabs if
1375    necessary).  */
1376
1377 struct symbol *
1378 lookup_symbol_global (const char *name,
1379                       const struct block *block,
1380                       const domain_enum domain)
1381 {
1382   struct symbol *sym = NULL;
1383   struct objfile *objfile = NULL;
1384
1385   /* Call library-specific lookup procedure.  */
1386   objfile = lookup_objfile_from_block (block);
1387   if (objfile != NULL)
1388     sym = solib_global_lookup (objfile, name, domain);
1389   if (sym != NULL)
1390     return sym;
1391
1392   sym = lookup_symbol_aux_symtabs (GLOBAL_BLOCK, name, domain);
1393   if (sym != NULL)
1394     return sym;
1395
1396   ALL_OBJFILES (objfile)
1397   {
1398     sym = lookup_symbol_aux_quick (objfile, GLOBAL_BLOCK, name, domain);
1399     if (sym)
1400       return sym;
1401   }
1402
1403   return NULL;
1404 }
1405
1406 int
1407 symbol_matches_domain (enum language symbol_language,
1408                        domain_enum symbol_domain,
1409                        domain_enum domain)
1410 {
1411   /* For C++ "struct foo { ... }" also defines a typedef for "foo".
1412      A Java class declaration also defines a typedef for the class.
1413      Similarly, any Ada type declaration implicitly defines a typedef.  */
1414   if (symbol_language == language_cplus
1415       || symbol_language == language_java
1416       || symbol_language == language_ada)
1417     {
1418       if ((domain == VAR_DOMAIN || domain == STRUCT_DOMAIN)
1419           && symbol_domain == STRUCT_DOMAIN)
1420         return 1;
1421     }
1422   /* For all other languages, strict match is required.  */
1423   return (symbol_domain == domain);
1424 }
1425
1426 /* Look up a type named NAME in the struct_domain.  The type returned
1427    must not be opaque -- i.e., must have at least one field
1428    defined.  */
1429
1430 struct type *
1431 lookup_transparent_type (const char *name)
1432 {
1433   return current_language->la_lookup_transparent_type (name);
1434 }
1435
1436 /* A helper for basic_lookup_transparent_type that interfaces with the
1437    "quick" symbol table functions.  */
1438
1439 static struct type *
1440 basic_lookup_transparent_type_quick (struct objfile *objfile, int kind,
1441                                      const char *name)
1442 {
1443   struct symtab *symtab;
1444   struct blockvector *bv;
1445   struct block *block;
1446   struct symbol *sym;
1447
1448   if (!objfile->sf)
1449     return NULL;
1450   symtab = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, kind, name, STRUCT_DOMAIN);
1451   if (!symtab)
1452     return NULL;
1453
1454   bv = BLOCKVECTOR (symtab);
1455   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, kind);
1456   sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
1457   if (!sym)
1458     {
1459       int other_kind = kind == GLOBAL_BLOCK ? STATIC_BLOCK : GLOBAL_BLOCK;
1460
1461       /* This shouldn't be necessary, but as a last resort
1462        * try looking in the 'other kind' even though the psymtab
1463        * claimed the symbol was one thing. It's possible that
1464        * the psymtab gets it wrong in some cases.
1465        */
1466       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, other_kind);
1467       sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
1468       if (!sym)
1469         /* FIXME; error is wrong in one case */
1470         error (_("Internal: global symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
1471 %s may be an inlined function, or may be a template function\n\
1472 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
1473                name, symtab->filename, name, name);
1474     }
1475   if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1476     return SYMBOL_TYPE (sym);
1477
1478   return NULL;
1479 }
1480
1481 /* The standard implementation of lookup_transparent_type.  This code
1482    was modeled on lookup_symbol -- the parts not relevant to looking
1483    up types were just left out.  In particular it's assumed here that
1484    types are available in struct_domain and only at file-static or
1485    global blocks.  */
1486
1487 struct type *
1488 basic_lookup_transparent_type (const char *name)
1489 {
1490   struct symbol *sym;
1491   struct symtab *s = NULL;
1492   struct blockvector *bv;
1493   struct objfile *objfile;
1494   struct block *block;
1495   struct type *t;
1496
1497   /* Now search all the global symbols.  Do the symtab's first, then
1498      check the psymtab's. If a psymtab indicates the existence
1499      of the desired name as a global, then do psymtab-to-symtab
1500      conversion on the fly and return the found symbol.  */
1501
1502   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1503   {
1504     bv = BLOCKVECTOR (s);
1505     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1506     sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
1507     if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1508       {
1509         return SYMBOL_TYPE (sym);
1510       }
1511   }
1512
1513   ALL_OBJFILES (objfile)
1514   {
1515     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
1516     if (t)
1517       return t;
1518   }
1519
1520   /* Now search the static file-level symbols.
1521      Not strictly correct, but more useful than an error.
1522      Do the symtab's first, then
1523      check the psymtab's. If a psymtab indicates the existence
1524      of the desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
1525      conversion on the fly and return the found symbol.
1526    */
1527
1528   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1529   {
1530     bv = BLOCKVECTOR (s);
1531     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
1532     sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
1533     if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1534       {
1535         return SYMBOL_TYPE (sym);
1536       }
1537   }
1538
1539   ALL_OBJFILES (objfile)
1540   {
1541     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, STATIC_BLOCK, name);
1542     if (t)
1543       return t;
1544   }
1545
1546   return (struct type *) 0;
1547 }
1548
1549
1550 /* Find the name of the file containing main(). */
1551 /* FIXME:  What about languages without main() or specially linked
1552    executables that have no main() ? */
1553
1554 char *
1555 find_main_filename (void)
1556 {
1557   struct objfile *objfile;
1558   char *result, *name = main_name ();
1559
1560   ALL_OBJFILES (objfile)
1561   {
1562     if (!objfile->sf)
1563       continue;
1564     result = objfile->sf->qf->find_symbol_file (objfile, name);
1565     if (result)
1566       return result;
1567   }
1568   return (NULL);
1569 }
1570
1571 /* Search BLOCK for symbol NAME in DOMAIN.
1572
1573    Note that if NAME is the demangled form of a C++ symbol, we will fail
1574    to find a match during the binary search of the non-encoded names, but
1575    for now we don't worry about the slight inefficiency of looking for
1576    a match we'll never find, since it will go pretty quick.  Once the
1577    binary search terminates, we drop through and do a straight linear
1578    search on the symbols.  Each symbol which is marked as being a ObjC/C++
1579    symbol (language_cplus or language_objc set) has both the encoded and
1580    non-encoded names tested for a match.
1581 */
1582
1583 struct symbol *
1584 lookup_block_symbol (const struct block *block, const char *name,
1585                      const domain_enum domain)
1586 {
1587   struct dict_iterator iter;
1588   struct symbol *sym;
1589
1590   if (!BLOCK_FUNCTION (block))
1591     {
1592       for (sym = dict_iter_name_first (BLOCK_DICT (block), name, &iter);
1593            sym != NULL;
1594            sym = dict_iter_name_next (name, &iter))
1595         {
1596           if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
1597                                      SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
1598             return sym;
1599         }
1600       return NULL;
1601     }
1602   else
1603     {
1604       /* Note that parameter symbols do not always show up last in the
1605          list; this loop makes sure to take anything else other than
1606          parameter symbols first; it only uses parameter symbols as a
1607          last resort.  Note that this only takes up extra computation
1608          time on a match.  */
1609
1610       struct symbol *sym_found = NULL;
1611
1612       for (sym = dict_iter_name_first (BLOCK_DICT (block), name, &iter);
1613            sym != NULL;
1614            sym = dict_iter_name_next (name, &iter))
1615         {
1616           if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
1617                                      SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
1618             {
1619               sym_found = sym;
1620               if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
1621                 {
1622                   break;
1623                 }
1624             }
1625         }
1626       return (sym_found);       /* Will be NULL if not found. */
1627     }
1628 }
1629
1630 /* Find the symtab associated with PC and SECTION.  Look through the
1631    psymtabs and read in another symtab if necessary. */
1632
1633 struct symtab *
1634 find_pc_sect_symtab (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
1635 {
1636   struct block *b;
1637   struct blockvector *bv;
1638   struct symtab *s = NULL;
1639   struct symtab *best_s = NULL;
1640   struct partial_symtab *ps;
1641   struct objfile *objfile;
1642   struct program_space *pspace;
1643   CORE_ADDR distance = 0;
1644   struct minimal_symbol *msymbol;
1645
1646   pspace = current_program_space;
1647
1648   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
1649      necessary because we loop based on the block's high and low code
1650      addresses, which do not include the data ranges, and because
1651      we call find_pc_sect_psymtab which has a similar restriction based
1652      on the partial_symtab's texthigh and textlow.  */
1653   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
1654   if (msymbol
1655       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_data
1656           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_bss
1657           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_abs
1658           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_data
1659           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_bss))
1660     return NULL;
1661
1662   /* Search all symtabs for the one whose file contains our address, and which
1663      is the smallest of all the ones containing the address.  This is designed
1664      to deal with a case like symtab a is at 0x1000-0x2000 and 0x3000-0x4000
1665      and symtab b is at 0x2000-0x3000.  So the GLOBAL_BLOCK for a is from
1666      0x1000-0x4000, but for address 0x2345 we want to return symtab b.
1667
1668      This happens for native ecoff format, where code from included files
1669      gets its own symtab. The symtab for the included file should have
1670      been read in already via the dependency mechanism.
1671      It might be swifter to create several symtabs with the same name
1672      like xcoff does (I'm not sure).
1673
1674      It also happens for objfiles that have their functions reordered.
1675      For these, the symtab we are looking for is not necessarily read in.  */
1676
1677   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1678   {
1679     bv = BLOCKVECTOR (s);
1680     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1681
1682     if (BLOCK_START (b) <= pc
1683         && BLOCK_END (b) > pc
1684         && (distance == 0
1685             || BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b) < distance))
1686       {
1687         /* For an objfile that has its functions reordered,
1688            find_pc_psymtab will find the proper partial symbol table
1689            and we simply return its corresponding symtab.  */
1690         /* In order to better support objfiles that contain both
1691            stabs and coff debugging info, we continue on if a psymtab
1692            can't be found. */
1693         if ((objfile->flags & OBJF_REORDERED) && objfile->sf)
1694           {
1695             struct symtab *result;
1696             result
1697               = objfile->sf->qf->find_pc_sect_symtab (objfile,
1698                                                       msymbol,
1699                                                       pc, section,
1700                                                       0);
1701             if (result)
1702               return result;
1703           }
1704         if (section != 0)
1705           {
1706             struct dict_iterator iter;
1707             struct symbol *sym = NULL;
1708
1709             ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
1710               {
1711                 fixup_symbol_section (sym, objfile);
1712                 if (matching_obj_sections (SYMBOL_OBJ_SECTION (sym), section))
1713                   break;
1714               }
1715             if (sym == NULL)
1716               continue;         /* no symbol in this symtab matches section */
1717           }
1718         distance = BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b);
1719         best_s = s;
1720       }
1721   }
1722
1723   if (best_s != NULL)
1724     return (best_s);
1725
1726   ALL_OBJFILES (objfile)
1727   {
1728     struct symtab *result;
1729     if (!objfile->sf)
1730       continue;
1731     result = objfile->sf->qf->find_pc_sect_symtab (objfile,
1732                                                    msymbol,
1733                                                    pc, section,
1734                                                    1);
1735     if (result)
1736       return result;
1737   }
1738
1739   return NULL;
1740 }
1741
1742 /* Find the symtab associated with PC.  Look through the psymtabs and
1743    read in another symtab if necessary.  Backward compatibility, no section */
1744
1745 struct symtab *
1746 find_pc_symtab (CORE_ADDR pc)
1747 {
1748   return find_pc_sect_symtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
1749 }
1750 \f
1751
1752 /* Find the source file and line number for a given PC value and SECTION.
1753    Return a structure containing a symtab pointer, a line number,
1754    and a pc range for the entire source line.
1755    The value's .pc field is NOT the specified pc.
1756    NOTCURRENT nonzero means, if specified pc is on a line boundary,
1757    use the line that ends there.  Otherwise, in that case, the line
1758    that begins there is used.  */
1759
1760 /* The big complication here is that a line may start in one file, and end just
1761    before the start of another file.  This usually occurs when you #include
1762    code in the middle of a subroutine.  To properly find the end of a line's PC
1763    range, we must search all symtabs associated with this compilation unit, and
1764    find the one whose first PC is closer than that of the next line in this
1765    symtab.  */
1766
1767 /* If it's worth the effort, we could be using a binary search.  */
1768
1769 struct symtab_and_line
1770 find_pc_sect_line (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section, int notcurrent)
1771 {
1772   struct symtab *s;
1773   struct linetable *l;
1774   int len;
1775   int i;
1776   struct linetable_entry *item;
1777   struct symtab_and_line val;
1778   struct blockvector *bv;
1779   struct minimal_symbol *msymbol;
1780   struct minimal_symbol *mfunsym;
1781
1782   /* Info on best line seen so far, and where it starts, and its file.  */
1783
1784   struct linetable_entry *best = NULL;
1785   CORE_ADDR best_end = 0;
1786   struct symtab *best_symtab = 0;
1787
1788   /* Store here the first line number
1789      of a file which contains the line at the smallest pc after PC.
1790      If we don't find a line whose range contains PC,
1791      we will use a line one less than this,
1792      with a range from the start of that file to the first line's pc.  */
1793   struct linetable_entry *alt = NULL;
1794   struct symtab *alt_symtab = 0;
1795
1796   /* Info on best line seen in this file.  */
1797
1798   struct linetable_entry *prev;
1799
1800   /* If this pc is not from the current frame,
1801      it is the address of the end of a call instruction.
1802      Quite likely that is the start of the following statement.
1803      But what we want is the statement containing the instruction.
1804      Fudge the pc to make sure we get that.  */
1805
1806   init_sal (&val);              /* initialize to zeroes */
1807
1808   val.pspace = current_program_space;
1809
1810   /* It's tempting to assume that, if we can't find debugging info for
1811      any function enclosing PC, that we shouldn't search for line
1812      number info, either.  However, GAS can emit line number info for
1813      assembly files --- very helpful when debugging hand-written
1814      assembly code.  In such a case, we'd have no debug info for the
1815      function, but we would have line info.  */
1816
1817   if (notcurrent)
1818     pc -= 1;
1819
1820   /* elz: added this because this function returned the wrong
1821      information if the pc belongs to a stub (import/export)
1822      to call a shlib function. This stub would be anywhere between
1823      two functions in the target, and the line info was erroneously
1824      taken to be the one of the line before the pc.
1825    */
1826   /* RT: Further explanation:
1827
1828    * We have stubs (trampolines) inserted between procedures.
1829    *
1830    * Example: "shr1" exists in a shared library, and a "shr1" stub also
1831    * exists in the main image.
1832    *
1833    * In the minimal symbol table, we have a bunch of symbols
1834    * sorted by start address. The stubs are marked as "trampoline",
1835    * the others appear as text. E.g.:
1836    *
1837    *  Minimal symbol table for main image
1838    *     main:  code for main (text symbol)
1839    *     shr1: stub  (trampoline symbol)
1840    *     foo:   code for foo (text symbol)
1841    *     ...
1842    *  Minimal symbol table for "shr1" image:
1843    *     ...
1844    *     shr1: code for shr1 (text symbol)
1845    *     ...
1846    *
1847    * So the code below is trying to detect if we are in the stub
1848    * ("shr1" stub), and if so, find the real code ("shr1" trampoline),
1849    * and if found,  do the symbolization from the real-code address
1850    * rather than the stub address.
1851    *
1852    * Assumptions being made about the minimal symbol table:
1853    *   1. lookup_minimal_symbol_by_pc() will return a trampoline only
1854    *      if we're really in the trampoline. If we're beyond it (say
1855    *      we're in "foo" in the above example), it'll have a closer
1856    *      symbol (the "foo" text symbol for example) and will not
1857    *      return the trampoline.
1858    *   2. lookup_minimal_symbol_text() will find a real text symbol
1859    *      corresponding to the trampoline, and whose address will
1860    *      be different than the trampoline address. I put in a sanity
1861    *      check for the address being the same, to avoid an
1862    *      infinite recursion.
1863    */
1864   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
1865   if (msymbol != NULL)
1866     if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_solib_trampoline)
1867       {
1868         mfunsym = lookup_minimal_symbol_text (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
1869                                               NULL);
1870         if (mfunsym == NULL)
1871           /* I eliminated this warning since it is coming out
1872            * in the following situation:
1873            * gdb shmain // test program with shared libraries
1874            * (gdb) break shr1  // function in shared lib
1875            * Warning: In stub for ...
1876            * In the above situation, the shared lib is not loaded yet,
1877            * so of course we can't find the real func/line info,
1878            * but the "break" still works, and the warning is annoying.
1879            * So I commented out the warning. RT */
1880           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info", SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)) */ ;
1881         /* fall through */
1882         else if (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym) == SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
1883           /* Avoid infinite recursion */
1884           /* See above comment about why warning is commented out */
1885           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info", SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)) */ ;
1886         /* fall through */
1887         else
1888           return find_pc_line (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym), 0);
1889       }
1890
1891
1892   s = find_pc_sect_symtab (pc, section);
1893   if (!s)
1894     {
1895       /* if no symbol information, return previous pc */
1896       if (notcurrent)
1897         pc++;
1898       val.pc = pc;
1899       return val;
1900     }
1901
1902   bv = BLOCKVECTOR (s);
1903
1904   /* Look at all the symtabs that share this blockvector.
1905      They all have the same apriori range, that we found was right;
1906      but they have different line tables.  */
1907
1908   for (; s && BLOCKVECTOR (s) == bv; s = s->next)
1909     {
1910       /* Find the best line in this symtab.  */
1911       l = LINETABLE (s);
1912       if (!l)
1913         continue;
1914       len = l->nitems;
1915       if (len <= 0)
1916         {
1917           /* I think len can be zero if the symtab lacks line numbers
1918              (e.g. gcc -g1).  (Either that or the LINETABLE is NULL;
1919              I'm not sure which, and maybe it depends on the symbol
1920              reader).  */
1921           continue;
1922         }
1923
1924       prev = NULL;
1925       item = l->item;           /* Get first line info */
1926
1927       /* Is this file's first line closer than the first lines of other files?
1928          If so, record this file, and its first line, as best alternate.  */
1929       if (item->pc > pc && (!alt || item->pc < alt->pc))
1930         {
1931           alt = item;
1932           alt_symtab = s;
1933         }
1934
1935       for (i = 0; i < len; i++, item++)
1936         {
1937           /* Leave prev pointing to the linetable entry for the last line
1938              that started at or before PC.  */
1939           if (item->pc > pc)
1940             break;
1941
1942           prev = item;
1943         }
1944
1945       /* At this point, prev points at the line whose start addr is <= pc, and
1946          item points at the next line.  If we ran off the end of the linetable
1947          (pc >= start of the last line), then prev == item.  If pc < start of
1948          the first line, prev will not be set.  */
1949
1950       /* Is this file's best line closer than the best in the other files?
1951          If so, record this file, and its best line, as best so far.  Don't
1952          save prev if it represents the end of a function (i.e. line number
1953          0) instead of a real line.  */
1954
1955       if (prev && prev->line && (!best || prev->pc > best->pc))
1956         {
1957           best = prev;
1958           best_symtab = s;
1959
1960           /* Discard BEST_END if it's before the PC of the current BEST.  */
1961           if (best_end <= best->pc)
1962             best_end = 0;
1963         }
1964
1965       /* If another line (denoted by ITEM) is in the linetable and its
1966          PC is after BEST's PC, but before the current BEST_END, then
1967          use ITEM's PC as the new best_end.  */
1968       if (best && i < len && item->pc > best->pc
1969           && (best_end == 0 || best_end > item->pc))
1970         best_end = item->pc;
1971     }
1972
1973   if (!best_symtab)
1974     {
1975       /* If we didn't find any line number info, just return zeros.
1976          We used to return alt->line - 1 here, but that could be
1977          anywhere; if we don't have line number info for this PC,
1978          don't make some up.  */
1979       val.pc = pc;
1980     }
1981   else if (best->line == 0)
1982     {
1983       /* If our best fit is in a range of PC's for which no line
1984          number info is available (line number is zero) then we didn't
1985          find any valid line information. */
1986       val.pc = pc;
1987     }
1988   else
1989     {
1990       val.symtab = best_symtab;
1991       val.line = best->line;
1992       val.pc = best->pc;
1993       if (best_end && (!alt || best_end < alt->pc))
1994         val.end = best_end;
1995       else if (alt)
1996         val.end = alt->pc;
1997       else
1998         val.end = BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK));
1999     }
2000   val.section = section;
2001   return val;
2002 }
2003
2004 /* Backward compatibility (no section) */
2005
2006 struct symtab_and_line
2007 find_pc_line (CORE_ADDR pc, int notcurrent)
2008 {
2009   struct obj_section *section;
2010
2011   section = find_pc_overlay (pc);
2012   if (pc_in_unmapped_range (pc, section))
2013     pc = overlay_mapped_address (pc, section);
2014   return find_pc_sect_line (pc, section, notcurrent);
2015 }
2016 \f
2017 /* Find line number LINE in any symtab whose name is the same as
2018    SYMTAB.
2019
2020    If found, return the symtab that contains the linetable in which it was
2021    found, set *INDEX to the index in the linetable of the best entry
2022    found, and set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an
2023    exact match.
2024
2025    If not found, return NULL.  */
2026
2027 struct symtab *
2028 find_line_symtab (struct symtab *symtab, int line, int *index, int *exact_match)
2029 {
2030   int exact = 0;  /* Initialized here to avoid a compiler warning.  */
2031
2032   /* BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the smallest linenumber > LINE
2033      so far seen.  */
2034
2035   int best_index;
2036   struct linetable *best_linetable;
2037   struct symtab *best_symtab;
2038
2039   /* First try looking it up in the given symtab.  */
2040   best_linetable = LINETABLE (symtab);
2041   best_symtab = symtab;
2042   best_index = find_line_common (best_linetable, line, &exact);
2043   if (best_index < 0 || !exact)
2044     {
2045       /* Didn't find an exact match.  So we better keep looking for
2046          another symtab with the same name.  In the case of xcoff,
2047          multiple csects for one source file (produced by IBM's FORTRAN
2048          compiler) produce multiple symtabs (this is unavoidable
2049          assuming csects can be at arbitrary places in memory and that
2050          the GLOBAL_BLOCK of a symtab has a begin and end address).  */
2051
2052       /* BEST is the smallest linenumber > LINE so far seen,
2053          or 0 if none has been seen so far.
2054          BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the item for it.  */
2055       int best;
2056
2057       struct objfile *objfile;
2058       struct symtab *s;
2059
2060       if (best_index >= 0)
2061         best = best_linetable->item[best_index].line;
2062       else
2063         best = 0;
2064
2065       ALL_OBJFILES (objfile)
2066       {
2067         if (objfile->sf)
2068           objfile->sf->qf->expand_symtabs_with_filename (objfile,
2069                                                          symtab->filename);
2070       }
2071
2072       /* Get symbol full file name if possible.  */
2073       symtab_to_fullname (symtab);
2074
2075       ALL_SYMTABS (objfile, s)
2076       {
2077         struct linetable *l;
2078         int ind;
2079
2080         if (FILENAME_CMP (symtab->filename, s->filename) != 0)
2081           continue;
2082         if (symtab->fullname != NULL
2083             && symtab_to_fullname (s) != NULL
2084             && FILENAME_CMP (symtab->fullname, s->fullname) != 0)
2085           continue;     
2086         l = LINETABLE (s);
2087         ind = find_line_common (l, line, &exact);
2088         if (ind >= 0)
2089           {
2090             if (exact)
2091               {
2092                 best_index = ind;
2093                 best_linetable = l;
2094                 best_symtab = s;
2095                 goto done;
2096               }
2097             if (best == 0 || l->item[ind].line < best)
2098               {
2099                 best = l->item[ind].line;
2100                 best_index = ind;
2101                 best_linetable = l;
2102                 best_symtab = s;
2103               }
2104           }
2105       }
2106     }
2107 done:
2108   if (best_index < 0)
2109     return NULL;
2110
2111   if (index)
2112     *index = best_index;
2113   if (exact_match)
2114     *exact_match = exact;
2115
2116   return best_symtab;
2117 }
2118 \f
2119 /* Set the PC value for a given source file and line number and return true.
2120    Returns zero for invalid line number (and sets the PC to 0).
2121    The source file is specified with a struct symtab.  */
2122
2123 int
2124 find_line_pc (struct symtab *symtab, int line, CORE_ADDR *pc)
2125 {
2126   struct linetable *l;
2127   int ind;
2128
2129   *pc = 0;
2130   if (symtab == 0)
2131     return 0;
2132
2133   symtab = find_line_symtab (symtab, line, &ind, NULL);
2134   if (symtab != NULL)
2135     {
2136       l = LINETABLE (symtab);
2137       *pc = l->item[ind].pc;
2138       return 1;
2139     }
2140   else
2141     return 0;
2142 }
2143
2144 /* Find the range of pc values in a line.
2145    Store the starting pc of the line into *STARTPTR
2146    and the ending pc (start of next line) into *ENDPTR.
2147    Returns 1 to indicate success.
2148    Returns 0 if could not find the specified line.  */
2149
2150 int
2151 find_line_pc_range (struct symtab_and_line sal, CORE_ADDR *startptr,
2152                     CORE_ADDR *endptr)
2153 {
2154   CORE_ADDR startaddr;
2155   struct symtab_and_line found_sal;
2156
2157   startaddr = sal.pc;
2158   if (startaddr == 0 && !find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &startaddr))
2159     return 0;
2160
2161   /* This whole function is based on address.  For example, if line 10 has
2162      two parts, one from 0x100 to 0x200 and one from 0x300 to 0x400, then
2163      "info line *0x123" should say the line goes from 0x100 to 0x200
2164      and "info line *0x355" should say the line goes from 0x300 to 0x400.
2165      This also insures that we never give a range like "starts at 0x134
2166      and ends at 0x12c".  */
2167
2168   found_sal = find_pc_sect_line (startaddr, sal.section, 0);
2169   if (found_sal.line != sal.line)
2170     {
2171       /* The specified line (sal) has zero bytes.  */
2172       *startptr = found_sal.pc;
2173       *endptr = found_sal.pc;
2174     }
2175   else
2176     {
2177       *startptr = found_sal.pc;
2178       *endptr = found_sal.end;
2179     }
2180   return 1;
2181 }
2182
2183 /* Given a line table and a line number, return the index into the line
2184    table for the pc of the nearest line whose number is >= the specified one.
2185    Return -1 if none is found.  The value is >= 0 if it is an index.
2186
2187    Set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an exact match.  */
2188
2189 static int
2190 find_line_common (struct linetable *l, int lineno,
2191                   int *exact_match)
2192 {
2193   int i;
2194   int len;
2195
2196   /* BEST is the smallest linenumber > LINENO so far seen,
2197      or 0 if none has been seen so far.
2198      BEST_INDEX identifies the item for it.  */
2199
2200   int best_index = -1;
2201   int best = 0;
2202
2203   *exact_match = 0;
2204
2205   if (lineno <= 0)
2206     return -1;
2207   if (l == 0)
2208     return -1;
2209
2210   len = l->nitems;
2211   for (i = 0; i < len; i++)
2212     {
2213       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
2214
2215       if (item->line == lineno)
2216         {
2217           /* Return the first (lowest address) entry which matches.  */
2218           *exact_match = 1;
2219           return i;
2220         }
2221
2222       if (item->line > lineno && (best == 0 || item->line < best))
2223         {
2224           best = item->line;
2225           best_index = i;
2226         }
2227     }
2228
2229   /* If we got here, we didn't get an exact match.  */
2230   return best_index;
2231 }
2232
2233 int
2234 find_pc_line_pc_range (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR *startptr, CORE_ADDR *endptr)
2235 {
2236   struct symtab_and_line sal;
2237   sal = find_pc_line (pc, 0);
2238   *startptr = sal.pc;
2239   *endptr = sal.end;
2240   return sal.symtab != 0;
2241 }
2242
2243 /* Given a function start address FUNC_ADDR and SYMTAB, find the first
2244    address for that function that has an entry in SYMTAB's line info
2245    table.  If such an entry cannot be found, return FUNC_ADDR
2246    unaltered.  */
2247 CORE_ADDR
2248 skip_prologue_using_lineinfo (CORE_ADDR func_addr, struct symtab *symtab)
2249 {
2250   CORE_ADDR func_start, func_end;
2251   struct linetable *l;
2252   int ind, i, len;
2253   int best_lineno = 0;
2254   CORE_ADDR best_pc = func_addr;
2255
2256   /* Give up if this symbol has no lineinfo table.  */
2257   l = LINETABLE (symtab);
2258   if (l == NULL)
2259     return func_addr;
2260
2261   /* Get the range for the function's PC values, or give up if we
2262      cannot, for some reason.  */
2263   if (!find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &func_start, &func_end))
2264     return func_addr;
2265
2266   /* Linetable entries are ordered by PC values, see the commentary in
2267      symtab.h where `struct linetable' is defined.  Thus, the first
2268      entry whose PC is in the range [FUNC_START..FUNC_END[ is the
2269      address we are looking for.  */
2270   for (i = 0; i < l->nitems; i++)
2271     {
2272       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
2273
2274       /* Don't use line numbers of zero, they mark special entries in
2275          the table.  See the commentary on symtab.h before the
2276          definition of struct linetable.  */
2277       if (item->line > 0 && func_start <= item->pc && item->pc < func_end)
2278         return item->pc;
2279     }
2280
2281   return func_addr;
2282 }
2283
2284 /* Given a function symbol SYM, find the symtab and line for the start
2285    of the function.
2286    If the argument FUNFIRSTLINE is nonzero, we want the first line
2287    of real code inside the function.  */
2288
2289 struct symtab_and_line
2290 find_function_start_sal (struct symbol *sym, int funfirstline)
2291 {
2292   struct symtab_and_line sal;
2293
2294   fixup_symbol_section (sym, NULL);
2295   sal = find_pc_sect_line (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)),
2296                            SYMBOL_OBJ_SECTION (sym), 0);
2297
2298   if (funfirstline)
2299     skip_prologue_sal (&sal);
2300
2301   return sal;
2302 }
2303
2304 /* Adjust SAL to the first instruction past the function prologue.
2305    If the PC was explicitly specified, the SAL is not changed.
2306    If the line number was explicitly specified, at most the SAL's PC
2307    is updated.  If SAL is already past the prologue, then do nothing.  */
2308 void
2309 skip_prologue_sal (struct symtab_and_line *sal)
2310 {
2311   struct symbol *sym;
2312   struct symtab_and_line start_sal;
2313   struct cleanup *old_chain;
2314   CORE_ADDR pc;
2315   struct obj_section *section;
2316   const char *name;
2317   struct objfile *objfile;
2318   struct gdbarch *gdbarch;
2319   struct block *b, *function_block;
2320
2321   /* Do not change the SAL is PC was specified explicitly.  */
2322   if (sal->explicit_pc)
2323     return;
2324
2325   old_chain = save_current_space_and_thread ();
2326   switch_to_program_space_and_thread (sal->pspace);
2327
2328   sym = find_pc_sect_function (sal->pc, sal->section);
2329   if (sym != NULL)
2330     {
2331       fixup_symbol_section (sym, NULL);
2332
2333       pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
2334       section = SYMBOL_OBJ_SECTION (sym);
2335       name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
2336       objfile = SYMBOL_SYMTAB (sym)->objfile;
2337     }
2338   else
2339     {
2340       struct minimal_symbol *msymbol
2341         = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (sal->pc, sal->section);
2342       if (msymbol == NULL)
2343         {
2344           do_cleanups (old_chain);
2345           return;
2346         }
2347
2348       pc = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
2349       section = SYMBOL_OBJ_SECTION (msymbol);
2350       name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol);
2351       objfile = msymbol_objfile (msymbol);
2352     }
2353
2354   gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2355
2356   /* If the function is in an unmapped overlay, use its unmapped LMA address,
2357      so that gdbarch_skip_prologue has something unique to work on.  */
2358   if (section_is_overlay (section) && !section_is_mapped (section))
2359     pc = overlay_unmapped_address (pc, section);
2360
2361   /* Skip "first line" of function (which is actually its prologue).  */
2362   pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
2363   pc = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, pc);
2364
2365   /* For overlays, map pc back into its mapped VMA range.  */
2366   pc = overlay_mapped_address (pc, section);
2367
2368   /* Calculate line number.  */
2369   start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
2370
2371   /* Check if gdbarch_skip_prologue left us in mid-line, and the next
2372      line is still part of the same function.  */
2373   if (start_sal.pc != pc
2374       && (sym? (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) <= start_sal.end
2375                 && start_sal.end < BLOCK_END (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
2376           : (lookup_minimal_symbol_by_pc_section (start_sal.end, section)
2377              == lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section))))
2378     {
2379       /* First pc of next line */
2380       pc = start_sal.end;
2381       /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
2382       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
2383     }
2384
2385   /* On targets with executable formats that don't have a concept of
2386      constructors (ELF with .init has, PE doesn't), gcc emits a call
2387      to `__main' in `main' between the prologue and before user
2388      code.  */
2389   if (gdbarch_skip_main_prologue_p (gdbarch)
2390       && name && strcmp (name, "main") == 0)
2391     {
2392       pc = gdbarch_skip_main_prologue (gdbarch, pc);
2393       /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
2394       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
2395     }
2396
2397   /* If we still don't have a valid source line, try to find the first
2398      PC in the lineinfo table that belongs to the same function.  This
2399      happens with COFF debug info, which does not seem to have an
2400      entry in lineinfo table for the code after the prologue which has
2401      no direct relation to source.  For example, this was found to be
2402      the case with the DJGPP target using "gcc -gcoff" when the
2403      compiler inserted code after the prologue to make sure the stack
2404      is aligned.  */
2405   if (sym && start_sal.symtab == NULL)
2406     {
2407       pc = skip_prologue_using_lineinfo (pc, SYMBOL_SYMTAB (sym));
2408       /* Recalculate the line number.  */
2409       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
2410     }
2411
2412   do_cleanups (old_chain);
2413
2414   /* If we're already past the prologue, leave SAL unchanged.  Otherwise
2415      forward SAL to the end of the prologue.  */
2416   if (sal->pc >= pc)
2417     return;
2418
2419   sal->pc = pc;
2420   sal->section = section;
2421
2422   /* Unless the explicit_line flag was set, update the SAL line
2423      and symtab to correspond to the modified PC location.  */
2424   if (sal->explicit_line)
2425     return;
2426
2427   sal->symtab = start_sal.symtab;
2428   sal->line = start_sal.line;
2429   sal->end = start_sal.end;
2430
2431   /* Check if we are now inside an inlined function.  If we can,
2432      use the call site of the function instead.  */
2433   b = block_for_pc_sect (sal->pc, sal->section);
2434   function_block = NULL;
2435   while (b != NULL)
2436     {
2437       if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
2438         function_block = b;
2439       else if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL)
2440         break;
2441       b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
2442     }
2443   if (function_block != NULL
2444       && SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block)) != 0)
2445     {
2446       sal->line = SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block));
2447       sal->symtab = SYMBOL_SYMTAB (BLOCK_FUNCTION (function_block));
2448     }
2449 }
2450
2451 /* If P is of the form "operator[ \t]+..." where `...' is
2452    some legitimate operator text, return a pointer to the
2453    beginning of the substring of the operator text.
2454    Otherwise, return "".  */
2455 char *
2456 operator_chars (char *p, char **end)
2457 {
2458   *end = "";
2459   if (strncmp (p, "operator", 8))
2460     return *end;
2461   p += 8;
2462
2463   /* Don't get faked out by `operator' being part of a longer
2464      identifier.  */
2465   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$' || *p == '\0')
2466     return *end;
2467
2468   /* Allow some whitespace between `operator' and the operator symbol.  */
2469   while (*p == ' ' || *p == '\t')
2470     p++;
2471
2472   /* Recognize 'operator TYPENAME'. */
2473
2474   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$')
2475     {
2476       char *q = p + 1;
2477       while (isalnum (*q) || *q == '_' || *q == '$')
2478         q++;
2479       *end = q;
2480       return p;
2481     }
2482
2483   while (*p)
2484     switch (*p)
2485       {
2486       case '\\':                        /* regexp quoting */
2487         if (p[1] == '*')
2488           {
2489             if (p[2] == '=')    /* 'operator\*=' */
2490               *end = p + 3;
2491             else                        /* 'operator\*'  */
2492               *end = p + 2;
2493             return p;
2494           }
2495         else if (p[1] == '[')
2496           {
2497             if (p[2] == ']')
2498               error (_("mismatched quoting on brackets, try 'operator\\[\\]'"));
2499             else if (p[2] == '\\' && p[3] == ']')
2500               {
2501                 *end = p + 4;   /* 'operator\[\]' */
2502                 return p;
2503               }
2504             else
2505               error (_("nothing is allowed between '[' and ']'"));
2506           }
2507         else
2508           {
2509             /* Gratuitous qoute: skip it and move on. */
2510             p++;
2511             continue;
2512           }
2513         break;
2514       case '!':
2515       case '=':
2516       case '*':
2517       case '/':
2518       case '%':
2519       case '^':
2520         if (p[1] == '=')
2521           *end = p + 2;
2522         else
2523           *end = p + 1;
2524         return p;
2525       case '<':
2526       case '>':
2527       case '+':
2528       case '-':
2529       case '&':
2530       case '|':
2531         if (p[0] == '-' && p[1] == '>')
2532           {
2533             /* Struct pointer member operator 'operator->'. */
2534             if (p[2] == '*')
2535               {
2536                 *end = p + 3;   /* 'operator->*' */
2537                 return p;
2538               }
2539             else if (p[2] == '\\')
2540               {
2541                 *end = p + 4;   /* Hopefully 'operator->\*' */
2542                 return p;
2543               }
2544             else
2545               {
2546                 *end = p + 2;   /* 'operator->' */
2547                 return p;
2548               }
2549           }
2550         if (p[1] == '=' || p[1] == p[0])
2551           *end = p + 2;
2552         else
2553           *end = p + 1;
2554         return p;
2555       case '~':
2556       case ',':
2557         *end = p + 1;
2558         return p;
2559       case '(':
2560         if (p[1] != ')')
2561           error (_("`operator ()' must be specified without whitespace in `()'"));
2562         *end = p + 2;
2563         return p;
2564       case '?':
2565         if (p[1] != ':')
2566           error (_("`operator ?:' must be specified without whitespace in `?:'"));
2567         *end = p + 2;
2568         return p;
2569       case '[':
2570         if (p[1] != ']')
2571           error (_("`operator []' must be specified without whitespace in `[]'"));
2572         *end = p + 2;
2573         return p;
2574       default:
2575         error (_("`operator %s' not supported"), p);
2576         break;
2577       }
2578
2579   *end = "";
2580   return *end;
2581 }
2582 \f
2583
2584 /* If FILE is not already in the table of files, return zero;
2585    otherwise return non-zero.  Optionally add FILE to the table if ADD
2586    is non-zero.  If *FIRST is non-zero, forget the old table
2587    contents.  */
2588 static int
2589 filename_seen (const char *file, int add, int *first)
2590 {
2591   /* Table of files seen so far.  */
2592   static const char **tab = NULL;
2593   /* Allocated size of tab in elements.
2594      Start with one 256-byte block (when using GNU malloc.c).
2595      24 is the malloc overhead when range checking is in effect.  */
2596   static int tab_alloc_size = (256 - 24) / sizeof (char *);
2597   /* Current size of tab in elements.  */
2598   static int tab_cur_size;
2599   const char **p;
2600
2601   if (*first)
2602     {
2603       if (tab == NULL)
2604         tab = (const char **) xmalloc (tab_alloc_size * sizeof (*tab));
2605       tab_cur_size = 0;
2606     }
2607
2608   /* Is FILE in tab?  */
2609   for (p = tab; p < tab + tab_cur_size; p++)
2610     if (strcmp (*p, file) == 0)
2611       return 1;
2612
2613   /* No; maybe add it to tab.  */
2614   if (add)
2615     {
2616       if (tab_cur_size == tab_alloc_size)
2617         {
2618           tab_alloc_size *= 2;
2619           tab = (const char **) xrealloc ((char *) tab,
2620                                           tab_alloc_size * sizeof (*tab));
2621         }
2622       tab[tab_cur_size++] = file;
2623     }
2624
2625   return 0;
2626 }
2627
2628 /* Slave routine for sources_info.  Force line breaks at ,'s.
2629    NAME is the name to print and *FIRST is nonzero if this is the first
2630    name printed.  Set *FIRST to zero.  */
2631 static void
2632 output_source_filename (const char *name, int *first)
2633 {
2634   /* Since a single source file can result in several partial symbol
2635      tables, we need to avoid printing it more than once.  Note: if
2636      some of the psymtabs are read in and some are not, it gets
2637      printed both under "Source files for which symbols have been
2638      read" and "Source files for which symbols will be read in on
2639      demand".  I consider this a reasonable way to deal with the
2640      situation.  I'm not sure whether this can also happen for
2641      symtabs; it doesn't hurt to check.  */
2642
2643   /* Was NAME already seen?  */
2644   if (filename_seen (name, 1, first))
2645     {
2646       /* Yes; don't print it again.  */
2647       return;
2648     }
2649   /* No; print it and reset *FIRST.  */
2650   if (*first)
2651     {
2652       *first = 0;
2653     }
2654   else
2655     {
2656       printf_filtered (", ");
2657     }
2658
2659   wrap_here ("");
2660   fputs_filtered (name, gdb_stdout);
2661 }
2662
2663 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
2664 static void
2665 output_partial_symbol_filename (const char *fullname, const char *filename,
2666                                 void *data)
2667 {
2668   output_source_filename (fullname ? fullname : filename, data);
2669 }
2670
2671 static void
2672 sources_info (char *ignore, int from_tty)
2673 {
2674   struct symtab *s;
2675   struct partial_symtab *ps;
2676   struct objfile *objfile;
2677   int first;
2678
2679   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
2680     {
2681       error (_("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command."));
2682     }
2683
2684   printf_filtered ("Source files for which symbols have been read in:\n\n");
2685
2686   first = 1;
2687   ALL_SYMTABS (objfile, s)
2688   {
2689     const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
2690     output_source_filename (fullname ? fullname : s->filename, &first);
2691   }
2692   printf_filtered ("\n\n");
2693
2694   printf_filtered ("Source files for which symbols will be read in on demand:\n\n");
2695
2696   first = 1;
2697   map_partial_symbol_filenames (output_partial_symbol_filename, &first);
2698   printf_filtered ("\n");
2699 }
2700
2701 static int
2702 file_matches (const char *file, char *files[], int nfiles)
2703 {
2704   int i;
2705
2706   if (file != NULL && nfiles != 0)
2707     {
2708       for (i = 0; i < nfiles; i++)
2709         {
2710           if (strcmp (files[i], lbasename (file)) == 0)
2711             return 1;
2712         }
2713     }
2714   else if (nfiles == 0)
2715     return 1;
2716   return 0;
2717 }
2718
2719 /* Free any memory associated with a search. */
2720 void
2721 free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
2722 {
2723   struct symbol_search *p;
2724   struct symbol_search *next;
2725
2726   for (p = symbols; p != NULL; p = next)
2727     {
2728       next = p->next;
2729       xfree (p);
2730     }
2731 }
2732
2733 static void
2734 do_free_search_symbols_cleanup (void *symbols)
2735 {
2736   free_search_symbols (symbols);
2737 }
2738
2739 struct cleanup *
2740 make_cleanup_free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
2741 {
2742   return make_cleanup (do_free_search_symbols_cleanup, symbols);
2743 }
2744
2745 /* Helper function for sort_search_symbols and qsort.  Can only
2746    sort symbols, not minimal symbols.  */
2747 static int
2748 compare_search_syms (const void *sa, const void *sb)
2749 {
2750   struct symbol_search **sym_a = (struct symbol_search **) sa;
2751   struct symbol_search **sym_b = (struct symbol_search **) sb;
2752
2753   return strcmp (SYMBOL_PRINT_NAME ((*sym_a)->symbol),
2754                  SYMBOL_PRINT_NAME ((*sym_b)->symbol));
2755 }
2756
2757 /* Sort the ``nfound'' symbols in the list after prevtail.  Leave
2758    prevtail where it is, but update its next pointer to point to
2759    the first of the sorted symbols.  */
2760 static struct symbol_search *
2761 sort_search_symbols (struct symbol_search *prevtail, int nfound)
2762 {
2763   struct symbol_search **symbols, *symp, *old_next;
2764   int i;
2765
2766   symbols = (struct symbol_search **) xmalloc (sizeof (struct symbol_search *)
2767                                                * nfound);
2768   symp = prevtail->next;
2769   for (i = 0; i < nfound; i++)
2770     {
2771       symbols[i] = symp;
2772       symp = symp->next;
2773     }
2774   /* Generally NULL.  */
2775   old_next = symp;
2776
2777   qsort (symbols, nfound, sizeof (struct symbol_search *),
2778          compare_search_syms);
2779
2780   symp = prevtail;
2781   for (i = 0; i < nfound; i++)
2782     {
2783       symp->next = symbols[i];
2784       symp = symp->next;
2785     }
2786   symp->next = old_next;
2787
2788   xfree (symbols);
2789   return symp;
2790 }
2791
2792 /* An object of this type is passed as the user_data to the
2793    expand_symtabs_matching method.  */
2794 struct search_symbols_data
2795 {
2796   int nfiles;
2797   char **files;
2798   char *regexp;
2799 };
2800
2801 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
2802 static int
2803 search_symbols_file_matches (const char *filename, void *user_data)
2804 {
2805   struct search_symbols_data *data = user_data;
2806   return file_matches (filename, data->files, data->nfiles);
2807 }
2808
2809 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
2810 static int
2811 search_symbols_name_matches (const char *symname, void *user_data)
2812 {
2813   struct search_symbols_data *data = user_data;
2814   return data->regexp == NULL || re_exec (symname);
2815 }
2816
2817 /* Search the symbol table for matches to the regular expression REGEXP,
2818    returning the results in *MATCHES.
2819
2820    Only symbols of KIND are searched:
2821    FUNCTIONS_DOMAIN - search all functions
2822    TYPES_DOMAIN     - search all type names
2823    VARIABLES_DOMAIN - search all symbols, excluding functions, type names,
2824    and constants (enums)
2825
2826    free_search_symbols should be called when *MATCHES is no longer needed.
2827
2828    The results are sorted locally; each symtab's global and static blocks are
2829    separately alphabetized.
2830  */
2831 void
2832 search_symbols (char *regexp, domain_enum kind, int nfiles, char *files[],
2833                 struct symbol_search **matches)
2834 {
2835   struct symtab *s;
2836   struct blockvector *bv;
2837   struct block *b;
2838   int i = 0;
2839   struct dict_iterator iter;
2840   struct symbol *sym;
2841   struct objfile *objfile;
2842   struct minimal_symbol *msymbol;
2843   char *val;
2844   int found_misc = 0;
2845   static enum minimal_symbol_type types[]
2846   =
2847   {mst_data, mst_text, mst_abs, mst_unknown};
2848   static enum minimal_symbol_type types2[]
2849   =
2850   {mst_bss, mst_file_text, mst_abs, mst_unknown};
2851   static enum minimal_symbol_type types3[]
2852   =
2853   {mst_file_data, mst_solib_trampoline, mst_abs, mst_unknown};
2854   static enum minimal_symbol_type types4[]
2855   =
2856   {mst_file_bss, mst_text, mst_abs, mst_unknown};
2857   enum minimal_symbol_type ourtype;
2858   enum minimal_symbol_type ourtype2;
2859   enum minimal_symbol_type ourtype3;
2860   enum minimal_symbol_type ourtype4;
2861   struct symbol_search *sr;
2862   struct symbol_search *psr;
2863   struct symbol_search *tail;
2864   struct cleanup *old_chain = NULL;
2865   struct search_symbols_data datum;
2866
2867   if (kind < VARIABLES_DOMAIN)
2868     error (_("must search on specific domain"));
2869
2870   ourtype = types[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
2871   ourtype2 = types2[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
2872   ourtype3 = types3[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
2873   ourtype4 = types4[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
2874
2875   sr = *matches = NULL;
2876   tail = NULL;
2877
2878   if (regexp != NULL)
2879     {
2880       /* Make sure spacing is right for C++ operators.
2881          This is just a courtesy to make the matching less sensitive
2882          to how many spaces the user leaves between 'operator'
2883          and <TYPENAME> or <OPERATOR>. */
2884       char *opend;
2885       char *opname = operator_chars (regexp, &opend);
2886       if (*opname)
2887         {
2888           int fix = -1;         /* -1 means ok; otherwise number of spaces needed. */
2889           if (isalpha (*opname) || *opname == '_' || *opname == '$')
2890             {
2891               /* There should 1 space between 'operator' and 'TYPENAME'. */
2892               if (opname[-1] != ' ' || opname[-2] == ' ')
2893                 fix = 1;
2894             }
2895           else
2896             {
2897               /* There should 0 spaces between 'operator' and 'OPERATOR'. */
2898               if (opname[-1] == ' ')
2899                 fix = 0;
2900             }
2901           /* If wrong number of spaces, fix it. */
2902           if (fix >= 0)
2903             {
2904               char *tmp = (char *) alloca (8 + fix + strlen (opname) + 1);
2905               sprintf (tmp, "operator%.*s%s", fix, " ", opname);
2906               regexp = tmp;
2907             }
2908         }
2909
2910       if (0 != (val = re_comp (regexp)))
2911         error (_("Invalid regexp (%s): %s"), val, regexp);
2912     }
2913
2914   /* Search through the partial symtabs *first* for all symbols
2915      matching the regexp.  That way we don't have to reproduce all of
2916      the machinery below. */
2917
2918   datum.nfiles = nfiles;
2919   datum.files = files;
2920   datum.regexp = regexp;
2921   ALL_OBJFILES (objfile)
2922   {
2923     if (objfile->sf)
2924       objfile->sf->qf->expand_symtabs_matching (objfile,
2925                                                 search_symbols_file_matches,
2926                                                 search_symbols_name_matches,
2927                                                 kind,
2928                                                 &datum);
2929   }
2930
2931   /* Here, we search through the minimal symbol tables for functions
2932      and variables that match, and force their symbols to be read.
2933      This is in particular necessary for demangled variable names,
2934      which are no longer put into the partial symbol tables.
2935      The symbol will then be found during the scan of symtabs below.
2936
2937      For functions, find_pc_symtab should succeed if we have debug info
2938      for the function, for variables we have to call lookup_symbol
2939      to determine if the variable has debug info.
2940      If the lookup fails, set found_misc so that we will rescan to print
2941      any matching symbols without debug info.
2942    */
2943
2944   if (nfiles == 0 && (kind == VARIABLES_DOMAIN || kind == FUNCTIONS_DOMAIN))
2945     {
2946       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
2947       {
2948         QUIT;
2949
2950         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype ||
2951             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2 ||
2952             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3 ||
2953             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
2954           {
2955             if (regexp == NULL
2956                 || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol)) != 0)
2957               {
2958                 if (0 == find_pc_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)))
2959                   {
2960                     /* FIXME: carlton/2003-02-04: Given that the
2961                        semantics of lookup_symbol keeps on changing
2962                        slightly, it would be a nice idea if we had a
2963                        function lookup_symbol_minsym that found the
2964                        symbol associated to a given minimal symbol (if
2965                        any).  */
2966                     if (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
2967                         || lookup_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
2968                                           (struct block *) NULL,
2969                                           VAR_DOMAIN, 0)
2970                         == NULL)
2971                       found_misc = 1;
2972                   }
2973               }
2974           }
2975       }
2976     }
2977
2978   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
2979   {
2980     bv = BLOCKVECTOR (s);
2981       for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
2982         {
2983           struct symbol_search *prevtail = tail;
2984           int nfound = 0;
2985           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
2986           ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
2987             {
2988               struct symtab *real_symtab = SYMBOL_SYMTAB (sym);
2989               QUIT;
2990
2991               if (file_matches (real_symtab->filename, files, nfiles)
2992                   && ((regexp == NULL
2993                        || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (sym)) != 0)
2994                       && ((kind == VARIABLES_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF
2995                            && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_UNRESOLVED
2996                            && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK
2997                            && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_CONST)
2998                           || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
2999                           || (kind == TYPES_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF))))
3000                 {
3001                   /* match */
3002                   psr = (struct symbol_search *) xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
3003                   psr->block = i;
3004                   psr->symtab = real_symtab;
3005                   psr->symbol = sym;
3006                   psr->msymbol = NULL;
3007                   psr->next = NULL;
3008                   if (tail == NULL)
3009                     sr = psr;
3010                   else
3011                     tail->next = psr;
3012                   tail = psr;
3013                   nfound ++;
3014                 }
3015             }
3016           if (nfound > 0)
3017             {
3018               if (prevtail == NULL)
3019                 {
3020                   struct symbol_search dummy;
3021
3022                   dummy.next = sr;
3023                   tail = sort_search_symbols (&dummy, nfound);
3024                   sr = dummy.next;
3025
3026                   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (sr);
3027                 }
3028               else
3029                 tail = sort_search_symbols (prevtail, nfound);
3030             }
3031         }
3032   }
3033
3034   /* If there are no eyes, avoid all contact.  I mean, if there are
3035      no debug symbols, then print directly from the msymbol_vector.  */
3036
3037   if (found_misc || kind != FUNCTIONS_DOMAIN)
3038     {
3039       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3040       {
3041         QUIT;
3042
3043         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype ||
3044             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2 ||
3045             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3 ||
3046             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
3047           {
3048             if (regexp == NULL
3049                 || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol)) != 0)
3050               {
3051                 /* Functions:  Look up by address. */
3052                 if (kind != FUNCTIONS_DOMAIN ||
3053                     (0 == find_pc_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))))
3054                   {
3055                     /* Variables/Absolutes:  Look up by name */
3056                     if (lookup_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
3057                                        (struct block *) NULL, VAR_DOMAIN, 0)
3058                          == NULL)
3059                       {
3060                         /* match */
3061                         psr = (struct symbol_search *) xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
3062                         psr->block = i;
3063                         psr->msymbol = msymbol;
3064                         psr->symtab = NULL;
3065                         psr->symbol = NULL;
3066                         psr->next = NULL;
3067                         if (tail == NULL)
3068                           {
3069                             sr = psr;
3070                             old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (sr);
3071                           }
3072                         else
3073                           tail->next = psr;
3074                         tail = psr;
3075                       }
3076                   }
3077               }
3078           }
3079       }
3080     }
3081
3082   *matches = sr;
3083   if (sr != NULL)
3084     discard_cleanups (old_chain);
3085 }
3086
3087 /* Helper function for symtab_symbol_info, this function uses
3088    the data returned from search_symbols() to print information
3089    regarding the match to gdb_stdout.
3090  */
3091 static void
3092 print_symbol_info (domain_enum kind, struct symtab *s, struct symbol *sym,
3093                    int block, char *last)
3094 {
3095   if (last == NULL || strcmp (last, s->filename) != 0)
3096     {
3097       fputs_filtered ("\nFile ", gdb_stdout);
3098       fputs_filtered (s->filename, gdb_stdout);
3099       fputs_filtered (":\n", gdb_stdout);
3100     }
3101
3102   if (kind != TYPES_DOMAIN && block == STATIC_BLOCK)
3103     printf_filtered ("static ");
3104
3105   /* Typedef that is not a C++ class */
3106   if (kind == TYPES_DOMAIN
3107       && SYMBOL_DOMAIN (sym) != STRUCT_DOMAIN)
3108     typedef_print (SYMBOL_TYPE (sym), sym, gdb_stdout);
3109   /* variable, func, or typedef-that-is-c++-class */
3110   else if (kind < TYPES_DOMAIN ||
3111            (kind == TYPES_DOMAIN &&
3112             SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN))
3113     {
3114       type_print (SYMBOL_TYPE (sym),
3115                   (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
3116                    ? "" : SYMBOL_PRINT_NAME (sym)),
3117                   gdb_stdout, 0);
3118
3119       printf_filtered (";\n");
3120     }
3121 }
3122
3123 /* This help function for symtab_symbol_info() prints information
3124    for non-debugging symbols to gdb_stdout.
3125  */
3126 static void
3127 print_msymbol_info (struct minimal_symbol *msymbol)
3128 {
3129   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (msymbol_objfile (msymbol));
3130   char *tmp;
3131
3132   if (gdbarch_addr_bit (gdbarch) <= 32)
3133     tmp = hex_string_custom (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)
3134                              & (CORE_ADDR) 0xffffffff,
3135                              8);
3136   else
3137     tmp = hex_string_custom (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
3138                              16);
3139   printf_filtered ("%s  %s\n",
3140                    tmp, SYMBOL_PRINT_NAME (msymbol));
3141 }
3142
3143 /* This is the guts of the commands "info functions", "info types", and
3144    "info variables". It calls search_symbols to find all matches and then
3145    print_[m]symbol_info to print out some useful information about the
3146    matches.
3147  */
3148 static void
3149 symtab_symbol_info (char *regexp, domain_enum kind, int from_tty)
3150 {
3151   static char *classnames[]
3152   =
3153   {"variable", "function", "type", "method"};
3154   struct symbol_search *symbols;
3155   struct symbol_search *p;
3156   struct cleanup *old_chain;
3157   char *last_filename = NULL;
3158   int first = 1;
3159
3160   /* must make sure that if we're interrupted, symbols gets freed */
3161   search_symbols (regexp, kind, 0, (char **) NULL, &symbols);
3162   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (symbols);
3163
3164   printf_filtered (regexp
3165                    ? "All %ss matching regular expression \"%s\":\n"
3166                    : "All defined %ss:\n",
3167                    classnames[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)], regexp);
3168
3169   for (p = symbols; p != NULL; p = p->next)
3170     {
3171       QUIT;
3172
3173       if (p->msymbol != NULL)
3174         {
3175           if (first)
3176             {
3177               printf_filtered ("\nNon-debugging symbols:\n");
3178               first = 0;
3179             }
3180           print_msymbol_info (p->msymbol);
3181         }
3182       else
3183         {
3184           print_symbol_info (kind,
3185                              p->symtab,
3186                              p->symbol,
3187                              p->block,
3188                              last_filename);
3189           last_filename = p->symtab->filename;
3190         }
3191     }
3192
3193   do_cleanups (old_chain);
3194 }
3195
3196 static void
3197 variables_info (char *regexp, int from_tty)
3198 {
3199   symtab_symbol_info (regexp, VARIABLES_DOMAIN, from_tty);
3200 }
3201
3202 static void
3203 functions_info (char *regexp, int from_tty)
3204 {
3205   symtab_symbol_info (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, from_tty);
3206 }
3207
3208
3209 static void
3210 types_info (char *regexp, int from_tty)
3211 {
3212   symtab_symbol_info (regexp, TYPES_DOMAIN, from_tty);
3213 }
3214
3215 /* Breakpoint all functions matching regular expression. */
3216
3217 void
3218 rbreak_command_wrapper (char *regexp, int from_tty)
3219 {
3220   rbreak_command (regexp, from_tty);
3221 }
3222
3223 /* A cleanup function that calls end_rbreak_breakpoints.  */
3224
3225 static void
3226 do_end_rbreak_breakpoints (void *ignore)
3227 {
3228   end_rbreak_breakpoints ();
3229 }
3230
3231 static void
3232 rbreak_command (char *regexp, int from_tty)
3233 {
3234   struct symbol_search *ss;
3235   struct symbol_search *p;
3236   struct cleanup *old_chain;
3237   char *string = NULL;
3238   int len = 0;
3239
3240   search_symbols (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, 0, (char **) NULL, &ss);
3241   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (ss);
3242   make_cleanup (free_current_contents, &string);
3243
3244   start_rbreak_breakpoints ();
3245   make_cleanup (do_end_rbreak_breakpoints, NULL);
3246   for (p = ss; p != NULL; p = p->next)
3247     {
3248       if (p->msymbol == NULL)
3249         {
3250           int newlen = (strlen (p->symtab->filename)
3251                         + strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol))
3252                         + 4);
3253           if (newlen > len)
3254             {
3255               string = xrealloc (string, newlen);
3256               len = newlen;
3257             }
3258           strcpy (string, p->symtab->filename);
3259           strcat (string, ":'");
3260           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol));
3261           strcat (string, "'");
3262           break_command (string, from_tty);
3263           print_symbol_info (FUNCTIONS_DOMAIN,
3264                              p->symtab,
3265                              p->symbol,
3266                              p->block,
3267                              p->symtab->filename);
3268         }
3269       else
3270         {
3271           int newlen = (strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol))
3272                         + 3);
3273           if (newlen > len)
3274             {
3275               string = xrealloc (string, newlen);
3276               len = newlen;
3277             }
3278           strcpy (string, "'");
3279           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol));
3280           strcat (string, "'");
3281
3282           break_command (string, from_tty);
3283           printf_filtered ("<function, no debug info> %s;\n",
3284                            SYMBOL_PRINT_NAME (p->msymbol));
3285         }
3286     }
3287
3288   do_cleanups (old_chain);
3289 }
3290 \f
3291
3292 /* Helper routine for make_symbol_completion_list.  */
3293
3294 static int return_val_size;
3295 static int return_val_index;
3296 static char **return_val;
3297
3298 #define COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL(symbol, sym_text, len, text, word) \
3299       completion_list_add_name \
3300         (SYMBOL_NATURAL_NAME (symbol), (sym_text), (len), (text), (word))
3301
3302 /*  Test to see if the symbol specified by SYMNAME (which is already
3303    demangled for C++ symbols) matches SYM_TEXT in the first SYM_TEXT_LEN
3304    characters.  If so, add it to the current completion list. */
3305
3306 static void
3307 completion_list_add_name (char *symname, char *sym_text, int sym_text_len,
3308                           char *text, char *word)
3309 {
3310   int newsize;
3311   int i;
3312
3313   /* clip symbols that cannot match */
3314
3315   if (strncmp (symname, sym_text, sym_text_len) != 0)
3316     {
3317       return;
3318     }
3319
3320   /* We have a match for a completion, so add SYMNAME to the current list
3321      of matches. Note that the name is moved to freshly malloc'd space. */
3322
3323   {
3324     char *new;
3325     if (word == sym_text)
3326       {
3327         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
3328         strcpy (new, symname);
3329       }
3330     else if (word > sym_text)
3331       {
3332         /* Return some portion of symname.  */
3333         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
3334         strcpy (new, symname + (word - sym_text));
3335       }
3336     else
3337       {
3338         /* Return some of SYM_TEXT plus symname.  */
3339         new = xmalloc (strlen (symname) + (sym_text - word) + 5);
3340         strncpy (new, word, sym_text - word);
3341         new[sym_text - word] = '\0';
3342         strcat (new, symname);
3343       }
3344
3345     if (return_val_index + 3 > return_val_size)
3346       {
3347         newsize = (return_val_size *= 2) * sizeof (char *);
3348         return_val = (char **) xrealloc ((char *) return_val, newsize);
3349       }
3350     return_val[return_val_index++] = new;
3351     return_val[return_val_index] = NULL;
3352   }
3353 }
3354
3355 /* ObjC: In case we are completing on a selector, look as the msymbol
3356    again and feed all the selectors into the mill.  */
3357
3358 static void
3359 completion_list_objc_symbol (struct minimal_symbol *msymbol, char *sym_text,
3360                              int sym_text_len, char *text, char *word)
3361 {
3362   static char *tmp = NULL;
3363   static unsigned int tmplen = 0;
3364
3365   char *method, *category, *selector;
3366   char *tmp2 = NULL;
3367
3368   method = SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol);
3369
3370   /* Is it a method?  */
3371   if ((method[0] != '-') && (method[0] != '+'))
3372     return;
3373
3374   if (sym_text[0] == '[')
3375     /* Complete on shortened method method.  */
3376     completion_list_add_name (method + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
3377
3378   while ((strlen (method) + 1) >= tmplen)
3379     {
3380       if (tmplen == 0)
3381         tmplen = 1024;
3382       else
3383         tmplen *= 2;
3384       tmp = xrealloc (tmp, tmplen);
3385     }
3386   selector = strchr (method, ' ');
3387   if (selector != NULL)
3388     selector++;
3389
3390   category = strchr (method, '(');
3391
3392   if ((category != NULL) && (selector != NULL))
3393     {
3394       memcpy (tmp, method, (category - method));
3395       tmp[category - method] = ' ';
3396       memcpy (tmp + (category - method) + 1, selector, strlen (selector) + 1);
3397       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
3398       if (sym_text[0] == '[')
3399         completion_list_add_name (tmp + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
3400     }
3401
3402   if (selector != NULL)
3403     {
3404       /* Complete on selector only.  */
3405       strcpy (tmp, selector);
3406       tmp2 = strchr (tmp, ']');
3407       if (tmp2 != NULL)
3408         *tmp2 = '\0';
3409
3410       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
3411     }
3412 }
3413
3414 /* Break the non-quoted text based on the characters which are in
3415    symbols. FIXME: This should probably be language-specific. */
3416
3417 static char *
3418 language_search_unquoted_string (char *text, char *p)
3419 {
3420   for (; p > text; --p)
3421     {
3422       if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
3423         continue;
3424       else
3425         {
3426           if ((current_language->la_language == language_objc))
3427             {
3428               if (p[-1] == ':')     /* might be part of a method name */
3429                 continue;
3430               else if (p[-1] == '[' && (p[-2] == '-' || p[-2] == '+'))
3431                 p -= 2;             /* beginning of a method name */
3432               else if (p[-1] == ' ' || p[-1] == '(' || p[-1] == ')')
3433                 {                   /* might be part of a method name */
3434                   char *t = p;
3435
3436                   /* Seeing a ' ' or a '(' is not conclusive evidence
3437                      that we are in the middle of a method name.  However,
3438                      finding "-[" or "+[" should be pretty un-ambiguous.
3439                      Unfortunately we have to find it now to decide.  */
3440
3441                   while (t > text)
3442                     if (isalnum (t[-1]) || t[-1] == '_' ||
3443                         t[-1] == ' '    || t[-1] == ':' ||
3444                         t[-1] == '('    || t[-1] == ')')
3445                       --t;
3446                     else
3447                       break;
3448
3449                   if (t[-1] == '[' && (t[-2] == '-' || t[-2] == '+'))
3450                     p = t - 2;      /* method name detected */
3451                   /* else we leave with p unchanged */
3452                 }
3453             }
3454           break;
3455         }
3456     }
3457   return p;
3458 }
3459
3460 static void
3461 completion_list_add_fields (struct symbol *sym, char *sym_text,
3462                             int sym_text_len, char *text, char *word)
3463 {
3464   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
3465     {
3466       struct type *t = SYMBOL_TYPE (sym);
3467       enum type_code c = TYPE_CODE (t);
3468       int j;
3469
3470       if (c == TYPE_CODE_UNION || c == TYPE_CODE_STRUCT)
3471         for (j = TYPE_N_BASECLASSES (t); j < TYPE_NFIELDS (t); j++)
3472           if (TYPE_FIELD_NAME (t, j))
3473             completion_list_add_name (TYPE_FIELD_NAME (t, j),
3474                                       sym_text, sym_text_len, text, word);
3475     }
3476 }
3477
3478 /* Type of the user_data argument passed to add_macro_name or
3479    add_partial_symbol_name.  The contents are simply whatever is
3480    needed by completion_list_add_name.  */
3481 struct add_name_data
3482 {
3483   char *sym_text;
3484   int sym_text_len;
3485   char *text;
3486   char *word;
3487 };
3488
3489 /* A callback used with macro_for_each and macro_for_each_in_scope.
3490    This adds a macro's name to the current completion list.  */
3491 static void
3492 add_macro_name (const char *name, const struct macro_definition *ignore,
3493                 void *user_data)
3494 {
3495   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
3496   completion_list_add_name ((char *) name,
3497                             datum->sym_text, datum->sym_text_len,
3498                             datum->text, datum->word);
3499 }
3500
3501 /* A callback for map_partial_symbol_names.  */
3502 static void
3503 add_partial_symbol_name (const char *name, void *user_data)
3504 {
3505   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
3506   completion_list_add_name ((char *) name,
3507                             datum->sym_text, datum->sym_text_len,
3508                             datum->text, datum->word);
3509 }
3510
3511 char **
3512 default_make_symbol_completion_list (char *text, char *word)
3513 {
3514   /* Problem: All of the symbols have to be copied because readline
3515      frees them.  I'm not going to worry about this; hopefully there
3516      won't be that many.  */
3517
3518   struct symbol *sym;
3519   struct symtab *s;
3520   struct minimal_symbol *msymbol;
3521   struct objfile *objfile;
3522   struct block *b;
3523   const struct block *surrounding_static_block, *surrounding_global_block;
3524   struct dict_iterator iter;
3525   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
3526   char *sym_text;
3527   /* Length of sym_text.  */
3528   int sym_text_len;
3529   struct add_name_data datum;
3530
3531   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.  */
3532   {
3533     char *p;
3534     char quote_found;
3535     char *quote_pos = NULL;
3536
3537     /* First see if this is a quoted string.  */
3538     quote_found = '\0';
3539     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
3540       {
3541         if (quote_found != '\0')
3542           {
3543             if (*p == quote_found)
3544               /* Found close quote.  */
3545               quote_found = '\0';
3546             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
3547               /* A backslash followed by the quote character
3548                  doesn't end the string.  */
3549               ++p;
3550           }
3551         else if (*p == '\'' || *p == '"')
3552           {
3553             quote_found = *p;
3554             quote_pos = p;
3555           }
3556       }
3557     if (quote_found == '\'')
3558       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
3559       sym_text = quote_pos + 1;
3560     else if (quote_found == '"')
3561       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
3562          to complete it any other way.  */
3563       {
3564         return_val = (char **) xmalloc (sizeof (char *));
3565         return_val[0] = NULL;
3566         return return_val;
3567       }
3568     else
3569       {
3570         /* It is not a quoted string.  Break it based on the characters
3571            which are in symbols.  */
3572         while (p > text)
3573           {
3574             if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0'
3575                 || p[-1] == ':')
3576               --p;
3577             else
3578               break;
3579           }
3580         sym_text = p;
3581       }
3582   }
3583
3584   sym_text_len = strlen (sym_text);
3585
3586   return_val_size = 100;
3587   return_val_index = 0;
3588   return_val = (char **) xmalloc ((return_val_size + 1) * sizeof (char *));
3589   return_val[0] = NULL;
3590
3591   datum.sym_text = sym_text;
3592   datum.sym_text_len = sym_text_len;
3593   datum.text = text;
3594   datum.word = word;
3595
3596   /* Look through the partial symtabs for all symbols which begin
3597      by matching SYM_TEXT.  Add each one that you find to the list.  */
3598   map_partial_symbol_names (add_partial_symbol_name, &datum);
3599
3600   /* At this point scan through the misc symbol vectors and add each
3601      symbol you find to the list.  Eventually we want to ignore
3602      anything that isn't a text symbol (everything else will be
3603      handled by the psymtab code above).  */
3604
3605   ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3606   {
3607     QUIT;
3608     COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (msymbol, sym_text, sym_text_len, text, word);
3609
3610     completion_list_objc_symbol (msymbol, sym_text, sym_text_len, text, word);
3611   }
3612
3613   /* Search upwards from currently selected frame (so that we can
3614      complete on local vars).  Also catch fields of types defined in
3615      this places which match our text string.  Only complete on types
3616      visible from current context. */
3617
3618   b = get_selected_block (0);
3619   surrounding_static_block = block_static_block (b);
3620   surrounding_global_block = block_global_block (b);
3621   if (surrounding_static_block != NULL)
3622     while (b != surrounding_static_block)
3623       {
3624         QUIT;
3625
3626         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3627           {
3628             COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text,
3629                                         word);
3630             completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text,
3631                                         word);
3632           }
3633
3634         /* Stop when we encounter an enclosing function.  Do not stop for
3635            non-inlined functions - the locals of the enclosing function
3636            are in scope for a nested function.  */
3637         if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
3638           break;
3639         b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
3640       }
3641
3642   /* Add fields from the file's types; symbols will be added below.  */
3643
3644   if (surrounding_static_block != NULL)
3645     ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_static_block, iter, sym)
3646       completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3647
3648   if (surrounding_global_block != NULL)
3649       ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_global_block, iter, sym)
3650         completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3651
3652   /* Go through the symtabs and check the externs and statics for
3653      symbols which match.  */
3654
3655   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
3656   {
3657     QUIT;
3658     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
3659     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3660       {
3661         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3662       }
3663   }
3664
3665   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
3666   {
3667     QUIT;
3668     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
3669     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3670       {
3671         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3672       }
3673   }
3674
3675   if (current_language->la_macro_expansion == macro_expansion_c)
3676     {
3677       struct macro_scope *scope;
3678
3679       /* Add any macros visible in the default scope.  Note that this
3680          may yield the occasional wrong result, because an expression
3681          might be evaluated in a scope other than the default.  For
3682          example, if the user types "break file:line if <TAB>", the
3683          resulting expression will be evaluated at "file:line" -- but
3684          at there does not seem to be a way to detect this at
3685          completion time.  */
3686       scope = default_macro_scope ();
3687       if (scope)
3688         {
3689           macro_for_each_in_scope (scope->file, scope->line,
3690                                    add_macro_name, &datum);
3691           xfree (scope);
3692         }
3693
3694       /* User-defined macros are always visible.  */
3695       macro_for_each (macro_user_macros, add_macro_name, &datum);
3696     }
3697
3698   return (return_val);
3699 }
3700
3701 /* Return a NULL terminated array of all symbols (regardless of class)
3702    which begin by matching TEXT.  If the answer is no symbols, then
3703    the return value is an array which contains only a NULL pointer.  */
3704
3705 char **
3706 make_symbol_completion_list (char *text, char *word)
3707 {
3708   return current_language->la_make_symbol_completion_list (text, word);
3709 }
3710
3711 /* Like make_symbol_completion_list, but suitable for use as a
3712    completion function.  */
3713
3714 char **
3715 make_symbol_completion_list_fn (struct cmd_list_element *ignore,
3716                                 char *text, char *word)
3717 {
3718   return make_symbol_completion_list (text, word);
3719 }
3720
3721 /* Like make_symbol_completion_list, but returns a list of symbols
3722    defined in a source file FILE.  */
3723
3724 char **
3725 make_file_symbol_completion_list (char *text, char *word, char *srcfile)
3726 {
3727   struct symbol *sym;
3728   struct symtab *s;
3729   struct block *b;
3730   struct dict_iterator iter;
3731   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
3732   char *sym_text;
3733   /* Length of sym_text.  */
3734   int sym_text_len;
3735
3736   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
3737      FIXME: This should be language-specific.  */
3738   {
3739     char *p;
3740     char quote_found;
3741     char *quote_pos = NULL;
3742
3743     /* First see if this is a quoted string.  */
3744     quote_found = '\0';
3745     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
3746       {
3747         if (quote_found != '\0')
3748           {
3749             if (*p == quote_found)
3750               /* Found close quote.  */
3751               quote_found = '\0';
3752             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
3753               /* A backslash followed by the quote character
3754                  doesn't end the string.  */
3755               ++p;
3756           }
3757         else if (*p == '\'' || *p == '"')
3758           {
3759             quote_found = *p;
3760             quote_pos = p;
3761           }
3762       }
3763     if (quote_found == '\'')
3764       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
3765       sym_text = quote_pos + 1;
3766     else if (quote_found == '"')
3767       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
3768          to complete it any other way.  */
3769       {
3770         return_val = (char **) xmalloc (sizeof (char *));
3771         return_val[0] = NULL;
3772         return return_val;
3773       }
3774     else
3775       {
3776         /* Not a quoted string.  */
3777         sym_text = language_search_unquoted_string (text, p);
3778       }
3779   }
3780
3781   sym_text_len = strlen (sym_text);
3782
3783   return_val_size = 10;
3784   return_val_index = 0;
3785   return_val = (char **) xmalloc ((return_val_size + 1) * sizeof (char *));
3786   return_val[0] = NULL;
3787
3788   /* Find the symtab for SRCFILE (this loads it if it was not yet read
3789      in).  */
3790   s = lookup_symtab (srcfile);
3791   if (s == NULL)
3792     {
3793       /* Maybe they typed the file with leading directories, while the
3794          symbol tables record only its basename.  */
3795       const char *tail = lbasename (srcfile);
3796
3797       if (tail > srcfile)
3798         s = lookup_symtab (tail);
3799     }
3800
3801   /* If we have no symtab for that file, return an empty list.  */
3802   if (s == NULL)
3803     return (return_val);
3804
3805   /* Go through this symtab and check the externs and statics for
3806      symbols which match.  */
3807
3808   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
3809   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3810     {
3811       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3812     }
3813
3814   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
3815   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3816     {
3817       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3818     }
3819
3820   return (return_val);
3821 }
3822
3823 /* A helper function for make_source_files_completion_list.  It adds
3824    another file name to a list of possible completions, growing the
3825    list as necessary.  */
3826
3827 static void
3828 add_filename_to_list (const char *fname, char *text, char *word,
3829                       char ***list, int *list_used, int *list_alloced)
3830 {
3831   char *new;
3832   size_t fnlen = strlen (fname);
3833
3834   if (*list_used + 1 >= *list_alloced)
3835     {
3836       *list_alloced *= 2;
3837       *list = (char **) xrealloc ((char *) *list,
3838                                   *list_alloced * sizeof (char *));
3839     }
3840
3841   if (word == text)
3842     {
3843       /* Return exactly fname.  */
3844       new = xmalloc (fnlen + 5);
3845       strcpy (new, fname);
3846     }
3847   else if (word > text)
3848     {
3849       /* Return some portion of fname.  */
3850       new = xmalloc (fnlen + 5);
3851       strcpy (new, fname + (word - text));
3852     }
3853   else
3854     {
3855       /* Return some of TEXT plus fname.  */
3856       new = xmalloc (fnlen + (text - word) + 5);
3857       strncpy (new, word, text - word);
3858       new[text - word] = '\0';
3859       strcat (new, fname);
3860     }
3861   (*list)[*list_used] = new;
3862   (*list)[++*list_used] = NULL;
3863 }
3864
3865 static int
3866 not_interesting_fname (const char *fname)
3867 {
3868   static const char *illegal_aliens[] = {
3869     "_globals_",        /* inserted by coff_symtab_read */
3870     NULL
3871   };
3872   int i;
3873
3874   for (i = 0; illegal_aliens[i]; i++)
3875     {
3876       if (strcmp (fname, illegal_aliens[i]) == 0)
3877         return 1;
3878     }
3879   return 0;
3880 }
3881
3882 /* An object of this type is passed as the user_data argument to
3883    map_partial_symbol_filenames.  */
3884 struct add_partial_filename_data
3885 {
3886   int *first;
3887   char *text;
3888   char *word;
3889   int text_len;
3890   char ***list;
3891   int *list_used;
3892   int *list_alloced;
3893 };
3894
3895 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
3896 static void
3897 maybe_add_partial_symtab_filename (const char *fullname, const char *filename,
3898                                    void *user_data)
3899 {
3900   struct add_partial_filename_data *data = user_data;
3901
3902   if (not_interesting_fname (filename))
3903     return;
3904   if (!filename_seen (filename, 1, data->first)
3905 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
3906       && strncasecmp (filename, data->text, data->text_len) == 0
3907 #else
3908       && strncmp (filename, data->text, data->text_len) == 0
3909 #endif
3910       )
3911     {
3912       /* This file matches for a completion; add it to the
3913          current list of matches.  */
3914       add_filename_to_list (filename, data->text, data->word,
3915                             data->list, data->list_used, data->list_alloced);
3916     }
3917   else
3918     {
3919       const char *base_name = lbasename (filename);
3920       if (base_name != filename
3921           && !filename_seen (base_name, 1, data->first)
3922 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
3923           && strncasecmp (base_name, data->text, data->text_len) == 0
3924 #else
3925           && strncmp (base_name, data->text, data->text_len) == 0
3926 #endif
3927           )
3928         add_filename_to_list (base_name, data->text, data->word,
3929                               data->list, data->list_used, data->list_alloced);
3930     }
3931 }
3932
3933 /* Return a NULL terminated array of all source files whose names
3934    begin with matching TEXT.  The file names are looked up in the
3935    symbol tables of this program.  If the answer is no matchess, then
3936    the return value is an array which contains only a NULL pointer.  */
3937
3938 char **
3939 make_source_files_completion_list (char *text, char *word)
3940 {
3941   struct symtab *s;
3942   struct objfile *objfile;
3943   int first = 1;
3944   int list_alloced = 1;
3945   int list_used = 0;
3946   size_t text_len = strlen (text);
3947   char **list = (char **) xmalloc (list_alloced * sizeof (char *));
3948   const char *base_name;
3949   struct add_partial_filename_data datum;
3950
3951   list[0] = NULL;
3952
3953   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
3954     return list;
3955
3956   ALL_SYMTABS (objfile, s)
3957     {
3958       if (not_interesting_fname (s->filename))
3959         continue;
3960       if (!filename_seen (s->filename, 1, &first)
3961 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
3962           && strncasecmp (s->filename, text, text_len) == 0
3963 #else
3964           && strncmp (s->filename, text, text_len) == 0
3965 #endif
3966           )
3967         {
3968           /* This file matches for a completion; add it to the current
3969              list of matches.  */
3970           add_filename_to_list (s->filename, text, word,
3971                                 &list, &list_used, &list_alloced);
3972         }
3973       else
3974         {
3975           /* NOTE: We allow the user to type a base name when the
3976              debug info records leading directories, but not the other
3977              way around.  This is what subroutines of breakpoint
3978              command do when they parse file names.  */
3979           base_name = lbasename (s->filename);
3980           if (base_name != s->filename
3981               && !filename_seen (base_name, 1, &first)
3982 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
3983               && strncasecmp (base_name, text, text_len) == 0
3984 #else
3985               && strncmp (base_name, text, text_len) == 0
3986 #endif
3987               )
3988             add_filename_to_list (base_name, text, word,
3989                                   &list, &list_used, &list_alloced);
3990         }
3991     }
3992
3993   datum.first = &first;
3994   datum.text = text;
3995   datum.word = word;
3996   datum.text_len = text_len;
3997   datum.list = &list;
3998   datum.list_used = &list_used;
3999   datum.list_alloced = &list_alloced;
4000   map_partial_symbol_filenames (maybe_add_partial_symtab_filename, &datum);
4001
4002   return list;
4003 }
4004
4005 /* Determine if PC is in the prologue of a function.  The prologue is the area
4006    between the first instruction of a function, and the first executable line.
4007    Returns 1 if PC *might* be in prologue, 0 if definately *not* in prologue.
4008
4009    If non-zero, func_start is where we think the prologue starts, possibly
4010    by previous examination of symbol table information.
4011  */
4012
4013 int
4014 in_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc, CORE_ADDR func_start)
4015 {
4016   struct symtab_and_line sal;
4017   CORE_ADDR func_addr, func_end;
4018
4019   /* We have several sources of information we can consult to figure
4020      this out.
4021      - Compilers usually emit line number info that marks the prologue
4022        as its own "source line".  So the ending address of that "line"
4023        is the end of the prologue.  If available, this is the most
4024        reliable method.
4025      - The minimal symbols and partial symbols, which can usually tell
4026        us the starting and ending addresses of a function.
4027      - If we know the function's start address, we can call the
4028        architecture-defined gdbarch_skip_prologue function to analyze the
4029        instruction stream and guess where the prologue ends.
4030      - Our `func_start' argument; if non-zero, this is the caller's
4031        best guess as to the function's entry point.  At the time of
4032        this writing, handle_inferior_event doesn't get this right, so
4033        it should be our last resort.  */
4034
4035   /* Consult the partial symbol table, to find which function
4036      the PC is in.  */
4037   if (! find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, &func_end))
4038     {
4039       CORE_ADDR prologue_end;
4040
4041       /* We don't even have minsym information, so fall back to using
4042          func_start, if given.  */
4043       if (! func_start)
4044         return 1;               /* We *might* be in a prologue.  */
4045
4046       prologue_end = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, func_start);
4047
4048       return func_start <= pc && pc < prologue_end;
4049     }
4050
4051   /* If we have line number information for the function, that's
4052      usually pretty reliable.  */
4053   sal = find_pc_line (func_addr, 0);
4054
4055   /* Now sal describes the source line at the function's entry point,
4056      which (by convention) is the prologue.  The end of that "line",
4057      sal.end, is the end of the prologue.
4058
4059      Note that, for functions whose source code is all on a single
4060      line, the line number information doesn't always end up this way.
4061      So we must verify that our purported end-of-prologue address is
4062      *within* the function, not at its start or end.  */
4063   if (sal.line == 0
4064       || sal.end <= func_addr
4065       || func_end <= sal.end)
4066     {
4067       /* We don't have any good line number info, so use the minsym
4068          information, together with the architecture-specific prologue
4069          scanning code.  */
4070       CORE_ADDR prologue_end = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, func_addr);
4071
4072       return func_addr <= pc && pc < prologue_end;
4073     }
4074
4075   /* We have line number info, and it looks good.  */
4076   return func_addr <= pc && pc < sal.end;
4077 }
4078
4079 /* Given PC at the function's start address, attempt to find the
4080    prologue end using SAL information.  Return zero if the skip fails.
4081
4082    A non-optimized prologue traditionally has one SAL for the function
4083    and a second for the function body.  A single line function has
4084    them both pointing at the same line.
4085
4086    An optimized prologue is similar but the prologue may contain
4087    instructions (SALs) from the instruction body.  Need to skip those
4088    while not getting into the function body.
4089
4090    The functions end point and an increasing SAL line are used as
4091    indicators of the prologue's endpoint.
4092
4093    This code is based on the function refine_prologue_limit (versions
4094    found in both ia64 and ppc).  */
4095
4096 CORE_ADDR
4097 skip_prologue_using_sal (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR func_addr)
4098 {
4099   struct symtab_and_line prologue_sal;
4100   CORE_ADDR start_pc;
4101   CORE_ADDR end_pc;
4102   struct block *bl;
4103
4104   /* Get an initial range for the function.  */
4105   find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &start_pc, &end_pc);
4106   start_pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
4107
4108   prologue_sal = find_pc_line (start_pc, 0);
4109   if (prologue_sal.line != 0)
4110     {
4111       /* For langauges other than assembly, treat two consecutive line
4112          entries at the same address as a zero-instruction prologue.
4113          The GNU assembler emits separate line notes for each instruction
4114          in a multi-instruction macro, but compilers generally will not
4115          do this.  */
4116       if (prologue_sal.symtab->language != language_asm)
4117         {
4118           struct linetable *linetable = LINETABLE (prologue_sal.symtab);
4119           int exact;
4120           int idx = 0;
4121
4122           /* Skip any earlier lines, and any end-of-sequence marker
4123              from a previous function.  */
4124           while (linetable->item[idx].pc != prologue_sal.pc
4125                  || linetable->item[idx].line == 0)
4126             idx++;
4127
4128           if (idx+1 < linetable->nitems
4129               && linetable->item[idx+1].line != 0
4130               && linetable->item[idx+1].pc == start_pc)
4131             return start_pc;
4132         }
4133
4134       /* If there is only one sal that covers the entire function,
4135          then it is probably a single line function, like
4136          "foo(){}". */
4137       if (prologue_sal.end >= end_pc)
4138         return 0;
4139
4140       while (prologue_sal.end < end_pc)
4141         {
4142           struct symtab_and_line sal;
4143
4144           sal = find_pc_line (prologue_sal.end, 0);
4145           if (sal.line == 0)
4146             break;
4147           /* Assume that a consecutive SAL for the same (or larger)
4148              line mark the prologue -> body transition.  */
4149           if (sal.line >= prologue_sal.line)
4150             break;
4151
4152           /* The line number is smaller.  Check that it's from the
4153              same function, not something inlined.  If it's inlined,
4154              then there is no point comparing the line numbers.  */
4155           bl = block_for_pc (prologue_sal.end);
4156           while (bl)
4157             {
4158               if (block_inlined_p (bl))
4159                 break;
4160               if (BLOCK_FUNCTION (bl))
4161                 {
4162                   bl = NULL;
4163                   break;
4164                 }
4165               bl = BLOCK_SUPERBLOCK (bl);
4166             }
4167           if (bl != NULL)
4168             break;
4169
4170           /* The case in which compiler's optimizer/scheduler has
4171              moved instructions into the prologue.  We look ahead in
4172              the function looking for address ranges whose
4173              corresponding line number is less the first one that we
4174              found for the function.  This is more conservative then
4175              refine_prologue_limit which scans a large number of SALs
4176              looking for any in the prologue */
4177           prologue_sal = sal;
4178         }
4179     }
4180
4181   if (prologue_sal.end < end_pc)
4182     /* Return the end of this line, or zero if we could not find a
4183        line.  */
4184     return prologue_sal.end;
4185   else
4186     /* Don't return END_PC, which is past the end of the function.  */
4187     return prologue_sal.pc;
4188 }
4189 \f
4190 struct symtabs_and_lines
4191 decode_line_spec (char *string, int funfirstline)
4192 {
4193   struct symtabs_and_lines sals;
4194   struct symtab_and_line cursal;
4195
4196   if (string == 0)
4197     error (_("Empty line specification."));
4198
4199   /* We use whatever is set as the current source line. We do not try
4200      and get a default  or it will recursively call us! */
4201   cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
4202
4203   sals = decode_line_1 (&string, funfirstline,
4204                         cursal.symtab, cursal.line,
4205                         (char ***) NULL, NULL);
4206
4207   if (*string)
4208     error (_("Junk at end of line specification: %s"), string);
4209   return sals;
4210 }
4211
4212 /* Track MAIN */
4213 static char *name_of_main;
4214
4215 void
4216 set_main_name (const char *name)
4217 {
4218   if (name_of_main != NULL)
4219     {
4220       xfree (name_of_main);
4221       name_of_main = NULL;
4222     }
4223   if (name != NULL)
4224     {
4225       name_of_main = xstrdup (name);
4226     }
4227 }
4228
4229 /* Deduce the name of the main procedure, and set NAME_OF_MAIN
4230    accordingly.  */
4231
4232 static void
4233 find_main_name (void)
4234 {
4235   const char *new_main_name;
4236
4237   /* Try to see if the main procedure is in Ada.  */
4238   /* FIXME: brobecker/2005-03-07: Another way of doing this would
4239      be to add a new method in the language vector, and call this
4240      method for each language until one of them returns a non-empty
4241      name.  This would allow us to remove this hard-coded call to
4242      an Ada function.  It is not clear that this is a better approach
4243      at this point, because all methods need to be written in a way
4244      such that false positives never be returned. For instance, it is
4245      important that a method does not return a wrong name for the main
4246      procedure if the main procedure is actually written in a different
4247      language.  It is easy to guaranty this with Ada, since we use a
4248      special symbol generated only when the main in Ada to find the name
4249      of the main procedure. It is difficult however to see how this can
4250      be guarantied for languages such as C, for instance.  This suggests
4251      that order of call for these methods becomes important, which means
4252      a more complicated approach.  */
4253   new_main_name = ada_main_name ();
4254   if (new_main_name != NULL)
4255     {
4256       set_main_name (new_main_name);
4257       return;
4258     }
4259
4260   new_main_name = pascal_main_name ();
4261   if (new_main_name != NULL)
4262     {
4263       set_main_name (new_main_name);
4264       return;
4265     }
4266
4267   /* The languages above didn't identify the name of the main procedure.
4268      Fallback to "main".  */
4269   set_main_name ("main");
4270 }
4271
4272 char *
4273 main_name (void)
4274 {
4275   if (name_of_main == NULL)
4276     find_main_name ();
4277
4278   return name_of_main;
4279 }
4280
4281 /* Handle ``executable_changed'' events for the symtab module.  */
4282
4283 static void
4284 symtab_observer_executable_changed (void)
4285 {
4286   /* NAME_OF_MAIN may no longer be the same, so reset it for now.  */
4287   set_main_name (NULL);
4288 }
4289
4290 /* Helper to expand_line_sal below.  Appends new sal to SAL,
4291    initializing it from SYMTAB, LINENO and PC.  */
4292 static void
4293 append_expanded_sal (struct symtabs_and_lines *sal,
4294                      struct program_space *pspace,
4295                      struct symtab *symtab,
4296                      int lineno, CORE_ADDR pc)
4297 {
4298   sal->sals = xrealloc (sal->sals,
4299                         sizeof (sal->sals[0])
4300                         * (sal->nelts + 1));
4301   init_sal (sal->sals + sal->nelts);
4302   sal->sals[sal->nelts].pspace = pspace;
4303   sal->sals[sal->nelts].symtab = symtab;
4304   sal->sals[sal->nelts].section = NULL;
4305   sal->sals[sal->nelts].end = 0;
4306   sal->sals[sal->nelts].line = lineno;
4307   sal->sals[sal->nelts].pc = pc;
4308   ++sal->nelts;
4309 }
4310
4311 /* Helper to expand_line_sal below.  Search in the symtabs for any
4312    linetable entry that exactly matches FULLNAME and LINENO and append
4313    them to RET.  If FULLNAME is NULL or if a symtab has no full name,
4314    use FILENAME and LINENO instead.  If there is at least one match,
4315    return 1; otherwise, return 0, and return the best choice in BEST_ITEM
4316    and BEST_SYMTAB.  */
4317
4318 static int
4319 append_exact_match_to_sals (char *filename, char *fullname, int lineno,
4320                             struct symtabs_and_lines *ret,
4321                             struct linetable_entry **best_item,
4322                             struct symtab **best_symtab)
4323 {
4324   struct program_space *pspace;
4325   struct objfile *objfile;
4326   struct symtab *symtab;
4327   int exact = 0;
4328   int j;
4329   *best_item = 0;
4330   *best_symtab = 0;
4331
4332   ALL_PSPACES (pspace)
4333     ALL_PSPACE_SYMTABS (pspace, objfile, symtab)
4334     {
4335       if (FILENAME_CMP (filename, symtab->filename) == 0)
4336         {
4337           struct linetable *l;
4338           int len;
4339           if (fullname != NULL
4340               && symtab_to_fullname (symtab) != NULL
4341               && FILENAME_CMP (fullname, symtab->fullname) != 0)
4342             continue;             
4343           l = LINETABLE (symtab);
4344           if (!l)
4345             continue;
4346           len = l->nitems;
4347
4348           for (j = 0; j < len; j++)
4349             {
4350               struct linetable_entry *item = &(l->item[j]);
4351
4352               if (item->line == lineno)
4353                 {
4354                   exact = 1;
4355                   append_expanded_sal (ret, objfile->pspace,
4356                                        symtab, lineno, item->pc);
4357                 }
4358               else if (!exact && item->line > lineno
4359                        && (*best_item == NULL
4360                            || item->line < (*best_item)->line))
4361                 {
4362                   *best_item = item;
4363                   *best_symtab = symtab;
4364                 }
4365             }
4366         }
4367     }
4368   return exact;
4369 }
4370
4371 /* Compute a set of all sals in all program spaces that correspond to
4372    same file and line as SAL and return those.  If there are several
4373    sals that belong to the same block, only one sal for the block is
4374    included in results.  */
4375
4376 struct symtabs_and_lines
4377 expand_line_sal (struct symtab_and_line sal)
4378 {
4379   struct symtabs_and_lines ret, this_line;
4380   int i, j;
4381   struct objfile *objfile;
4382   struct partial_symtab *psymtab;
4383   struct symtab *symtab;
4384   int lineno;
4385   int deleted = 0;
4386   struct block **blocks = NULL;
4387   int *filter;
4388   struct cleanup *old_chain;
4389
4390   ret.nelts = 0;
4391   ret.sals = NULL;
4392
4393   /* Only expand sals that represent file.c:line.  */
4394   if (sal.symtab == NULL || sal.line == 0 || sal.pc != 0)
4395     {
4396       ret.sals = xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
4397       ret.sals[0] = sal;
4398       ret.nelts = 1;
4399       return ret;
4400     }
4401   else
4402     {
4403       struct program_space *pspace;
4404       struct linetable_entry *best_item = 0;
4405       struct symtab *best_symtab = 0;
4406       int exact = 0;
4407       char *match_filename;
4408
4409       lineno = sal.line;
4410       match_filename = sal.symtab->filename;
4411
4412       /* We need to find all symtabs for a file which name
4413          is described by sal.  We cannot just directly
4414          iterate over symtabs, since a symtab might not be
4415          yet created.  We also cannot iterate over psymtabs,
4416          calling PSYMTAB_TO_SYMTAB and working on that symtab,
4417          since PSYMTAB_TO_SYMTAB will return NULL for psymtab
4418          corresponding to an included file.  Therefore, we do
4419          first pass over psymtabs, reading in those with
4420          the right name.  Then, we iterate over symtabs, knowing
4421          that all symtabs we're interested in are loaded.  */
4422
4423       old_chain = save_current_program_space ();
4424       ALL_PSPACES (pspace)
4425       {
4426         set_current_program_space (pspace);
4427         ALL_PSPACE_OBJFILES (pspace, objfile)
4428         {
4429           if (objfile->sf)
4430             objfile->sf->qf->expand_symtabs_with_filename (objfile,
4431                                                            sal.symtab->filename);
4432         }
4433       }
4434       do_cleanups (old_chain);
4435
4436       /* Now search the symtab for exact matches and append them.  If
4437          none is found, append the best_item and all its exact
4438          matches.  */
4439       symtab_to_fullname (sal.symtab);
4440       exact = append_exact_match_to_sals (sal.symtab->filename,
4441                                           sal.symtab->fullname, lineno,
4442                                           &ret, &best_item, &best_symtab);
4443       if (!exact && best_item)
4444         append_exact_match_to_sals (best_symtab->filename,
4445                                     best_symtab->fullname, best_item->line,
4446                                     &ret, &best_item, &best_symtab);
4447     }
4448
4449   /* For optimized code, compiler can scatter one source line accross
4450      disjoint ranges of PC values, even when no duplicate functions
4451      or inline functions are involved.  For example, 'for (;;)' inside
4452      non-template non-inline non-ctor-or-dtor function can result
4453      in two PC ranges.  In this case, we don't want to set breakpoint
4454      on first PC of each range.  To filter such cases, we use containing
4455      blocks -- for each PC found above we see if there are other PCs
4456      that are in the same block.  If yes, the other PCs are filtered out.  */
4457
4458   old_chain = save_current_program_space ();
4459   filter = alloca (ret.nelts * sizeof (int));
4460   blocks = alloca (ret.nelts * sizeof (struct block *));
4461   for (i = 0; i < ret.nelts; ++i)
4462     {
4463       struct blockvector *bl;
4464       struct block *b;
4465
4466       set_current_program_space (ret.sals[i].pspace);
4467
4468       filter[i] = 1;
4469       blocks[i] = block_for_pc_sect (ret.sals[i].pc, ret.sals[i].section);
4470
4471     }
4472   do_cleanups (old_chain);
4473
4474   for (i = 0; i < ret.nelts; ++i)
4475     if (blocks[i] != NULL)
4476       for (j = i+1; j < ret.nelts; ++j)
4477         if (blocks[j] == blocks[i])
4478           {
4479             filter[j] = 0;
4480             ++deleted;
4481             break;
4482           }
4483
4484   {
4485     struct symtab_and_line *final =
4486       xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line) * (ret.nelts-deleted));
4487
4488     for (i = 0, j = 0; i < ret.nelts; ++i)
4489       if (filter[i])
4490         final[j++] = ret.sals[i];
4491
4492     ret.nelts -= deleted;
4493     xfree (ret.sals);
4494     ret.sals = final;
4495   }
4496
4497   return ret;
4498 }
4499
4500 /* Return 1 if the supplied producer string matches the ARM RealView
4501    compiler (armcc).  */
4502
4503 int
4504 producer_is_realview (const char *producer)
4505 {
4506   static const char *const arm_idents[] = {
4507     "ARM C Compiler, ADS",
4508     "Thumb C Compiler, ADS",
4509     "ARM C++ Compiler, ADS",
4510     "Thumb C++ Compiler, ADS",
4511     "ARM/Thumb C/C++ Compiler, RVCT",
4512     "ARM C/C++ Compiler, RVCT"
4513   };
4514   int i;
4515
4516   if (producer == NULL)
4517     return 0;
4518
4519   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (arm_idents); i++)
4520     if (strncmp (producer, arm_idents[i], strlen (arm_idents[i])) == 0)
4521       return 1;
4522
4523   return 0;
4524 }
4525
4526 void
4527 _initialize_symtab (void)
4528 {
4529   add_info ("variables", variables_info, _("\
4530 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
4531   if (dbx_commands)
4532     add_com ("whereis", class_info, variables_info, _("\
4533 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
4534
4535   add_info ("functions", functions_info,
4536             _("All function names, or those matching REGEXP."));
4537
4538   /* FIXME:  This command has at least the following problems:
4539      1.  It prints builtin types (in a very strange and confusing fashion).
4540      2.  It doesn't print right, e.g. with
4541      typedef struct foo *FOO
4542      type_print prints "FOO" when we want to make it (in this situation)
4543      print "struct foo *".
4544      I also think "ptype" or "whatis" is more likely to be useful (but if
4545      there is much disagreement "info types" can be fixed).  */
4546   add_info ("types", types_info,
4547             _("All type names, or those matching REGEXP."));
4548
4549   add_info ("sources", sources_info,
4550             _("Source files in the program."));
4551
4552   add_com ("rbreak", class_breakpoint, rbreak_command,
4553            _("Set a breakpoint for all functions matching REGEXP."));
4554
4555   if (xdb_commands)
4556     {
4557       add_com ("lf", class_info, sources_info,
4558                _("Source files in the program"));
4559       add_com ("lg", class_info, variables_info, _("\
4560 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
4561     }
4562
4563   add_setshow_enum_cmd ("multiple-symbols", no_class,
4564                         multiple_symbols_modes, &multiple_symbols_mode,
4565                         _("\
4566 Set the debugger behavior when more than one symbol are possible matches\n\
4567 in an expression."), _("\
4568 Show how the debugger handles ambiguities in expressions."), _("\
4569 Valid values are \"ask\", \"all\", \"cancel\", and the default is \"all\"."),
4570                         NULL, NULL, &setlist, &showlist);
4571
4572   observer_attach_executable_changed (symtab_observer_executable_changed);
4573 }