2010-01-06 Tristan Gingold <gingold@adacore.com>
[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 /* Prototypes for local functions */
66
67 static void completion_list_add_name (char *, char *, int, char *, char *);
68
69 static void rbreak_command (char *, int);
70
71 static void types_info (char *, int);
72
73 static void functions_info (char *, int);
74
75 static void variables_info (char *, int);
76
77 static void sources_info (char *, int);
78
79 static void output_source_filename (const char *, int *);
80
81 static int find_line_common (struct linetable *, int, int *);
82
83 /* This one is used by linespec.c */
84
85 char *operator_chars (char *p, char **end);
86
87 static struct symbol *lookup_symbol_aux (const char *name,
88                                          const char *linkage_name,
89                                          const struct block *block,
90                                          const domain_enum domain,
91                                          enum language language,
92                                          int *is_a_field_of_this);
93
94 static
95 struct symbol *lookup_symbol_aux_local (const char *name,
96                                         const char *linkage_name,
97                                         const struct block *block,
98                                         const domain_enum domain);
99
100 static
101 struct symbol *lookup_symbol_aux_symtabs (int block_index,
102                                           const char *name,
103                                           const char *linkage_name,
104                                           const domain_enum domain);
105
106 static
107 struct symbol *lookup_symbol_aux_psymtabs (int block_index,
108                                            const char *name,
109                                            const char *linkage_name,
110                                            const domain_enum domain);
111
112 static int file_matches (char *, char **, int);
113
114 static void print_symbol_info (domain_enum,
115                                struct symtab *, struct symbol *, int, char *);
116
117 static void print_msymbol_info (struct minimal_symbol *);
118
119 static void symtab_symbol_info (char *, domain_enum, int);
120
121 void _initialize_symtab (void);
122
123 /* */
124
125 /* Allow the user to configure the debugger behavior with respect
126    to multiple-choice menus when more than one symbol matches during
127    a symbol lookup.  */
128
129 const char multiple_symbols_ask[] = "ask";
130 const char multiple_symbols_all[] = "all";
131 const char multiple_symbols_cancel[] = "cancel";
132 static const char *multiple_symbols_modes[] =
133 {
134   multiple_symbols_ask,
135   multiple_symbols_all,
136   multiple_symbols_cancel,
137   NULL
138 };
139 static const char *multiple_symbols_mode = multiple_symbols_all;
140
141 /* Read-only accessor to AUTO_SELECT_MODE.  */
142
143 const char *
144 multiple_symbols_select_mode (void)
145 {
146   return multiple_symbols_mode;
147 }
148
149 /* Block in which the most recently searched-for symbol was found.
150    Might be better to make this a parameter to lookup_symbol and
151    value_of_this. */
152
153 const struct block *block_found;
154
155 /* Check for a symtab of a specific name; first in symtabs, then in
156    psymtabs.  *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
157    in the symtab filename will also work.  */
158
159 struct symtab *
160 lookup_symtab (const char *name)
161 {
162   struct symtab *s;
163   struct partial_symtab *ps;
164   struct objfile *objfile;
165   char *real_path = NULL;
166   char *full_path = NULL;
167
168   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
169      absolutizing a relative path.  */
170   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
171     {
172       full_path = xfullpath (name);
173       make_cleanup (xfree, full_path);
174       real_path = gdb_realpath (name);
175       make_cleanup (xfree, real_path);
176     }
177
178 got_symtab:
179
180   /* First, search for an exact match */
181
182   ALL_SYMTABS (objfile, s)
183   {
184     if (FILENAME_CMP (name, s->filename) == 0)
185       {
186         return s;
187       }
188
189     /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
190        this symtab and use its absolute path.  */
191
192     if (full_path != NULL)
193       {
194         const char *fp = symtab_to_fullname (s);
195         if (fp != NULL && FILENAME_CMP (full_path, fp) == 0)
196           {
197             return s;
198           }
199       }
200
201     if (real_path != NULL)
202       {
203         char *fullname = symtab_to_fullname (s);
204         if (fullname != NULL)
205           {
206             char *rp = gdb_realpath (fullname);
207             make_cleanup (xfree, rp);
208             if (FILENAME_CMP (real_path, rp) == 0)
209               {
210                 return s;
211               }
212           }
213       }
214   }
215
216   /* Now, search for a matching tail (only if name doesn't have any dirs) */
217
218   if (lbasename (name) == name)
219     ALL_SYMTABS (objfile, s)
220     {
221       if (FILENAME_CMP (lbasename (s->filename), name) == 0)
222         return s;
223     }
224
225   /* Same search rules as above apply here, but now we look thru the
226      psymtabs.  */
227
228   ps = lookup_partial_symtab (name);
229   if (!ps)
230     return (NULL);
231
232   if (ps->readin)
233     error (_("Internal: readin %s pst for `%s' found when no symtab found."),
234            ps->filename, name);
235
236   s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
237
238   if (s)
239     return s;
240
241   /* At this point, we have located the psymtab for this file, but
242      the conversion to a symtab has failed.  This usually happens
243      when we are looking up an include file.  In this case,
244      PSYMTAB_TO_SYMTAB doesn't return a symtab, even though one has
245      been created.  So, we need to run through the symtabs again in
246      order to find the file.
247      XXX - This is a crock, and should be fixed inside of the the
248      symbol parsing routines. */
249   goto got_symtab;
250 }
251
252 /* Lookup the partial symbol table of a source file named NAME.
253    *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
254    in the psymtab filename will also work.  */
255
256 struct partial_symtab *
257 lookup_partial_symtab (const char *name)
258 {
259   struct partial_symtab *pst;
260   struct objfile *objfile;
261   char *full_path = NULL;
262   char *real_path = NULL;
263
264   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
265      absolutizing a relative path.  */
266   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
267     {
268       full_path = xfullpath (name);
269       make_cleanup (xfree, full_path);
270       real_path = gdb_realpath (name);
271       make_cleanup (xfree, real_path);
272     }
273
274   ALL_PSYMTABS (objfile, pst)
275   {
276     if (FILENAME_CMP (name, pst->filename) == 0)
277       {
278         return (pst);
279       }
280
281     /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
282        this symtab and use its absolute path.  */
283     if (full_path != NULL)
284       {
285         psymtab_to_fullname (pst);
286         if (pst->fullname != NULL
287             && FILENAME_CMP (full_path, pst->fullname) == 0)
288           {
289             return pst;
290           }
291       }
292
293     if (real_path != NULL)
294       {
295         char *rp = NULL;
296         psymtab_to_fullname (pst);
297         if (pst->fullname != NULL)
298           {
299             rp = gdb_realpath (pst->fullname);
300             make_cleanup (xfree, rp);
301           }
302         if (rp != NULL && FILENAME_CMP (real_path, rp) == 0)
303           {
304             return pst;
305           }
306       }
307   }
308
309   /* Now, search for a matching tail (only if name doesn't have any dirs) */
310
311   if (lbasename (name) == name)
312     ALL_PSYMTABS (objfile, pst)
313     {
314       if (FILENAME_CMP (lbasename (pst->filename), name) == 0)
315         return (pst);
316     }
317
318   return (NULL);
319 }
320 \f
321 /* Mangle a GDB method stub type.  This actually reassembles the pieces of the
322    full method name, which consist of the class name (from T), the unadorned
323    method name from METHOD_ID, and the signature for the specific overload,
324    specified by SIGNATURE_ID.  Note that this function is g++ specific. */
325
326 char *
327 gdb_mangle_name (struct type *type, int method_id, int signature_id)
328 {
329   int mangled_name_len;
330   char *mangled_name;
331   struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
332   struct fn_field *method = &f[signature_id];
333   char *field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id);
334   char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, signature_id);
335   char *newname = type_name_no_tag (type);
336
337   /* Does the form of physname indicate that it is the full mangled name
338      of a constructor (not just the args)?  */
339   int is_full_physname_constructor;
340
341   int is_constructor;
342   int is_destructor = is_destructor_name (physname);
343   /* Need a new type prefix.  */
344   char *const_prefix = method->is_const ? "C" : "";
345   char *volatile_prefix = method->is_volatile ? "V" : "";
346   char buf[20];
347   int len = (newname == NULL ? 0 : strlen (newname));
348
349   /* Nothing to do if physname already contains a fully mangled v3 abi name
350      or an operator name.  */
351   if ((physname[0] == '_' && physname[1] == 'Z')
352       || is_operator_name (field_name))
353     return xstrdup (physname);
354
355   is_full_physname_constructor = is_constructor_name (physname);
356
357   is_constructor =
358     is_full_physname_constructor || (newname && strcmp (field_name, newname) == 0);
359
360   if (!is_destructor)
361     is_destructor = (strncmp (physname, "__dt", 4) == 0);
362
363   if (is_destructor || is_full_physname_constructor)
364     {
365       mangled_name = (char *) xmalloc (strlen (physname) + 1);
366       strcpy (mangled_name, physname);
367       return mangled_name;
368     }
369
370   if (len == 0)
371     {
372       sprintf (buf, "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
373     }
374   else if (physname[0] == 't' || physname[0] == 'Q')
375     {
376       /* The physname for template and qualified methods already includes
377          the class name.  */
378       sprintf (buf, "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
379       newname = NULL;
380       len = 0;
381     }
382   else
383     {
384       sprintf (buf, "__%s%s%d", const_prefix, volatile_prefix, len);
385     }
386   mangled_name_len = ((is_constructor ? 0 : strlen (field_name))
387                       + strlen (buf) + len + strlen (physname) + 1);
388
389     {
390       mangled_name = (char *) xmalloc (mangled_name_len);
391       if (is_constructor)
392         mangled_name[0] = '\0';
393       else
394         strcpy (mangled_name, field_name);
395     }
396   strcat (mangled_name, buf);
397   /* If the class doesn't have a name, i.e. newname NULL, then we just
398      mangle it using 0 for the length of the class.  Thus it gets mangled
399      as something starting with `::' rather than `classname::'. */
400   if (newname != NULL)
401     strcat (mangled_name, newname);
402
403   strcat (mangled_name, physname);
404   return (mangled_name);
405 }
406
407 \f
408 /* Initialize the language dependent portion of a symbol
409    depending upon the language for the symbol. */
410 void
411 symbol_init_language_specific (struct general_symbol_info *gsymbol,
412                                enum language language)
413 {
414   gsymbol->language = language;
415   if (gsymbol->language == language_cplus
416       || gsymbol->language == language_java
417       || gsymbol->language == language_objc)
418     {
419       gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name = NULL;
420     }
421   else
422     {
423       memset (&gsymbol->language_specific, 0,
424               sizeof (gsymbol->language_specific));
425     }
426 }
427
428 /* Functions to initialize a symbol's mangled name.  */
429
430 /* Objects of this type are stored in the demangled name hash table.  */
431 struct demangled_name_entry
432 {
433   char *mangled;
434   char demangled[1];
435 };
436
437 /* Hash function for the demangled name hash.  */
438 static hashval_t
439 hash_demangled_name_entry (const void *data)
440 {
441   const struct demangled_name_entry *e = data;
442   return htab_hash_string (e->mangled);
443 }
444
445 /* Equality function for the demangled name hash.  */
446 static int
447 eq_demangled_name_entry (const void *a, const void *b)
448 {
449   const struct demangled_name_entry *da = a;
450   const struct demangled_name_entry *db = b;
451   return strcmp (da->mangled, db->mangled) == 0;
452 }
453
454 /* Create the hash table used for demangled names.  Each hash entry is
455    a pair of strings; one for the mangled name and one for the demangled
456    name.  The entry is hashed via just the mangled name.  */
457
458 static void
459 create_demangled_names_hash (struct objfile *objfile)
460 {
461   /* Choose 256 as the starting size of the hash table, somewhat arbitrarily.
462      The hash table code will round this up to the next prime number.
463      Choosing a much larger table size wastes memory, and saves only about
464      1% in symbol reading.  */
465
466   objfile->demangled_names_hash = htab_create_alloc
467     (256, hash_demangled_name_entry, eq_demangled_name_entry,
468      NULL, xcalloc, xfree);
469 }
470
471 /* Try to determine the demangled name for a symbol, based on the
472    language of that symbol.  If the language is set to language_auto,
473    it will attempt to find any demangling algorithm that works and
474    then set the language appropriately.  The returned name is allocated
475    by the demangler and should be xfree'd.  */
476
477 static char *
478 symbol_find_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
479                             const char *mangled)
480 {
481   char *demangled = NULL;
482
483   if (gsymbol->language == language_unknown)
484     gsymbol->language = language_auto;
485
486   if (gsymbol->language == language_objc
487       || gsymbol->language == language_auto)
488     {
489       demangled =
490         objc_demangle (mangled, 0);
491       if (demangled != NULL)
492         {
493           gsymbol->language = language_objc;
494           return demangled;
495         }
496     }
497   if (gsymbol->language == language_cplus
498       || gsymbol->language == language_auto)
499     {
500       demangled =
501         cplus_demangle (mangled, DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
502       if (demangled != NULL)
503         {
504           gsymbol->language = language_cplus;
505           return demangled;
506         }
507     }
508   if (gsymbol->language == language_java)
509     {
510       demangled =
511         cplus_demangle (mangled,
512                         DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI | DMGL_JAVA);
513       if (demangled != NULL)
514         {
515           gsymbol->language = language_java;
516           return demangled;
517         }
518     }
519   return NULL;
520 }
521
522 /* Set both the mangled and demangled (if any) names for GSYMBOL based
523    on LINKAGE_NAME and LEN.  Ordinarily, NAME is copied onto the
524    objfile's obstack; but if COPY_NAME is 0 and if NAME is
525    NUL-terminated, then this function assumes that NAME is already
526    correctly saved (either permanently or with a lifetime tied to the
527    objfile), and it will not be copied.
528
529    The hash table corresponding to OBJFILE is used, and the memory
530    comes from that objfile's objfile_obstack.  LINKAGE_NAME is copied,
531    so the pointer can be discarded after calling this function.  */
532
533 /* We have to be careful when dealing with Java names: when we run
534    into a Java minimal symbol, we don't know it's a Java symbol, so it
535    gets demangled as a C++ name.  This is unfortunate, but there's not
536    much we can do about it: but when demangling partial symbols and
537    regular symbols, we'd better not reuse the wrong demangled name.
538    (See PR gdb/1039.)  We solve this by putting a distinctive prefix
539    on Java names when storing them in the hash table.  */
540
541 /* FIXME: carlton/2003-03-13: This is an unfortunate situation.  I
542    don't mind the Java prefix so much: different languages have
543    different demangling requirements, so it's only natural that we
544    need to keep language data around in our demangling cache.  But
545    it's not good that the minimal symbol has the wrong demangled name.
546    Unfortunately, I can't think of any easy solution to that
547    problem.  */
548
549 #define JAVA_PREFIX "##JAVA$$"
550 #define JAVA_PREFIX_LEN 8
551
552 void
553 symbol_set_names (struct general_symbol_info *gsymbol,
554                   const char *linkage_name, int len, int copy_name,
555                   struct objfile *objfile)
556 {
557   struct demangled_name_entry **slot;
558   /* A 0-terminated copy of the linkage name.  */
559   const char *linkage_name_copy;
560   /* A copy of the linkage name that might have a special Java prefix
561      added to it, for use when looking names up in the hash table.  */
562   const char *lookup_name;
563   /* The length of lookup_name.  */
564   int lookup_len;
565   struct demangled_name_entry entry;
566
567   if (gsymbol->language == language_ada)
568     {
569       /* In Ada, we do the symbol lookups using the mangled name, so
570          we can save some space by not storing the demangled name.
571
572          As a side note, we have also observed some overlap between
573          the C++ mangling and Ada mangling, similarly to what has
574          been observed with Java.  Because we don't store the demangled
575          name with the symbol, we don't need to use the same trick
576          as Java.  */
577       if (!copy_name)
578         gsymbol->name = (char *) linkage_name;
579       else
580         {
581           gsymbol->name = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, len + 1);
582           memcpy (gsymbol->name, linkage_name, len);
583           gsymbol->name[len] = '\0';
584         }
585       gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name = NULL;
586
587       return;
588     }
589
590   if (objfile->demangled_names_hash == NULL)
591     create_demangled_names_hash (objfile);
592
593   /* The stabs reader generally provides names that are not
594      NUL-terminated; most of the other readers don't do this, so we
595      can just use the given copy, unless we're in the Java case.  */
596   if (gsymbol->language == language_java)
597     {
598       char *alloc_name;
599       lookup_len = len + JAVA_PREFIX_LEN;
600
601       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
602       memcpy (alloc_name, JAVA_PREFIX, JAVA_PREFIX_LEN);
603       memcpy (alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN, linkage_name, len);
604       alloc_name[lookup_len] = '\0';
605
606       lookup_name = alloc_name;
607       linkage_name_copy = alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN;
608     }
609   else if (linkage_name[len] != '\0')
610     {
611       char *alloc_name;
612       lookup_len = len;
613
614       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
615       memcpy (alloc_name, linkage_name, len);
616       alloc_name[lookup_len] = '\0';
617
618       lookup_name = alloc_name;
619       linkage_name_copy = alloc_name;
620     }
621   else
622     {
623       lookup_len = len;
624       lookup_name = linkage_name;
625       linkage_name_copy = linkage_name;
626     }
627
628   entry.mangled = (char *) lookup_name;
629   slot = ((struct demangled_name_entry **)
630           htab_find_slot (objfile->demangled_names_hash,
631                           &entry, INSERT));
632
633   /* If this name is not in the hash table, add it.  */
634   if (*slot == NULL)
635     {
636       char *demangled_name = symbol_find_demangled_name (gsymbol,
637                                                          linkage_name_copy);
638       int demangled_len = demangled_name ? strlen (demangled_name) : 0;
639
640       /* Suppose we have demangled_name==NULL, copy_name==0, and
641          lookup_name==linkage_name.  In this case, we already have the
642          mangled name saved, and we don't have a demangled name.  So,
643          you might think we could save a little space by not recording
644          this in the hash table at all.
645          
646          It turns out that it is actually important to still save such
647          an entry in the hash table, because storing this name gives
648          us better backache hit rates for partial symbols.  */
649       if (!copy_name && lookup_name == linkage_name)
650         {
651           *slot = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
652                                  offsetof (struct demangled_name_entry,
653                                            demangled)
654                                  + demangled_len + 1);
655           (*slot)->mangled = (char *) lookup_name;
656         }
657       else
658         {
659           /* If we must copy the mangled name, put it directly after
660              the demangled name so we can have a single
661              allocation.  */
662           *slot = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
663                                  offsetof (struct demangled_name_entry,
664                                            demangled)
665                                  + lookup_len + demangled_len + 2);
666           (*slot)->mangled = &((*slot)->demangled[demangled_len + 1]);
667           strcpy ((*slot)->mangled, lookup_name);
668         }
669
670       if (demangled_name != NULL)
671         {
672           strcpy ((*slot)->demangled, demangled_name);
673           xfree (demangled_name);
674         }
675       else
676         (*slot)->demangled[0] = '\0';
677     }
678
679   gsymbol->name = (*slot)->mangled + lookup_len - len;
680   if ((*slot)->demangled[0] != '\0')
681     gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name
682       = (*slot)->demangled;
683   else
684     gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name = NULL;
685 }
686
687 /* Return the source code name of a symbol.  In languages where
688    demangling is necessary, this is the demangled name.  */
689
690 char *
691 symbol_natural_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
692 {
693   switch (gsymbol->language)
694     {
695     case language_cplus:
696     case language_java:
697     case language_objc:
698       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
699         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
700       break;
701     case language_ada:
702       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
703         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
704       else
705         return ada_decode_symbol (gsymbol);
706       break;
707     default:
708       break;
709     }
710   return gsymbol->name;
711 }
712
713 /* Return the demangled name for a symbol based on the language for
714    that symbol.  If no demangled name exists, return NULL. */
715 char *
716 symbol_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
717 {
718   switch (gsymbol->language)
719     {
720     case language_cplus:
721     case language_java:
722     case language_objc:
723       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
724         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
725       break;
726     case language_ada:
727       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
728         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
729       else
730         return ada_decode_symbol (gsymbol);
731       break;
732     default:
733       break;
734     }
735   return NULL;
736 }
737
738 /* Return the search name of a symbol---generally the demangled or
739    linkage name of the symbol, depending on how it will be searched for.
740    If there is no distinct demangled name, then returns the same value
741    (same pointer) as SYMBOL_LINKAGE_NAME. */
742 char *
743 symbol_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
744 {
745   if (gsymbol->language == language_ada)
746     return gsymbol->name;
747   else
748     return symbol_natural_name (gsymbol);
749 }
750
751 /* Initialize the structure fields to zero values.  */
752 void
753 init_sal (struct symtab_and_line *sal)
754 {
755   sal->pspace = NULL;
756   sal->symtab = 0;
757   sal->section = 0;
758   sal->line = 0;
759   sal->pc = 0;
760   sal->end = 0;
761   sal->explicit_pc = 0;
762   sal->explicit_line = 0;
763 }
764 \f
765
766 /* Return 1 if the two sections are the same, or if they could
767    plausibly be copies of each other, one in an original object
768    file and another in a separated debug file.  */
769
770 int
771 matching_obj_sections (struct obj_section *obj_first,
772                        struct obj_section *obj_second)
773 {
774   asection *first = obj_first? obj_first->the_bfd_section : NULL;
775   asection *second = obj_second? obj_second->the_bfd_section : NULL;
776   struct objfile *obj;
777
778   /* If they're the same section, then they match.  */
779   if (first == second)
780     return 1;
781
782   /* If either is NULL, give up.  */
783   if (first == NULL || second == NULL)
784     return 0;
785
786   /* This doesn't apply to absolute symbols.  */
787   if (first->owner == NULL || second->owner == NULL)
788     return 0;
789
790   /* If they're in the same object file, they must be different sections.  */
791   if (first->owner == second->owner)
792     return 0;
793
794   /* Check whether the two sections are potentially corresponding.  They must
795      have the same size, address, and name.  We can't compare section indexes,
796      which would be more reliable, because some sections may have been
797      stripped.  */
798   if (bfd_get_section_size (first) != bfd_get_section_size (second))
799     return 0;
800
801   /* In-memory addresses may start at a different offset, relativize them.  */
802   if (bfd_get_section_vma (first->owner, first)
803       - bfd_get_start_address (first->owner)
804       != bfd_get_section_vma (second->owner, second)
805          - bfd_get_start_address (second->owner))
806     return 0;
807
808   if (bfd_get_section_name (first->owner, first) == NULL
809       || bfd_get_section_name (second->owner, second) == NULL
810       || strcmp (bfd_get_section_name (first->owner, first),
811                  bfd_get_section_name (second->owner, second)) != 0)
812     return 0;
813
814   /* Otherwise check that they are in corresponding objfiles.  */
815
816   ALL_OBJFILES (obj)
817     if (obj->obfd == first->owner)
818       break;
819   gdb_assert (obj != NULL);
820
821   if (obj->separate_debug_objfile != NULL
822       && obj->separate_debug_objfile->obfd == second->owner)
823     return 1;
824   if (obj->separate_debug_objfile_backlink != NULL
825       && obj->separate_debug_objfile_backlink->obfd == second->owner)
826     return 1;
827
828   return 0;
829 }
830
831 /* Find which partial symtab contains PC and SECTION starting at psymtab PST.
832    We may find a different psymtab than PST.  See FIND_PC_SECT_PSYMTAB.  */
833
834 static struct partial_symtab *
835 find_pc_sect_psymtab_closer (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section,
836                              struct partial_symtab *pst,
837                              struct minimal_symbol *msymbol)
838 {
839   struct objfile *objfile = pst->objfile;
840   struct partial_symtab *tpst;
841   struct partial_symtab *best_pst = pst;
842   CORE_ADDR best_addr = pst->textlow;
843
844   /* An objfile that has its functions reordered might have
845      many partial symbol tables containing the PC, but
846      we want the partial symbol table that contains the
847      function containing the PC.  */
848   if (!(objfile->flags & OBJF_REORDERED) &&
849       section == 0)     /* can't validate section this way */
850     return pst;
851
852   if (msymbol == NULL)
853     return (pst);
854
855   /* The code range of partial symtabs sometimes overlap, so, in
856      the loop below, we need to check all partial symtabs and
857      find the one that fits better for the given PC address. We
858      select the partial symtab that contains a symbol whose
859      address is closest to the PC address.  By closest we mean
860      that find_pc_sect_symbol returns the symbol with address
861      that is closest and still less than the given PC.  */
862   for (tpst = pst; tpst != NULL; tpst = tpst->next)
863     {
864       if (pc >= tpst->textlow && pc < tpst->texthigh)
865         {
866           struct partial_symbol *p;
867           CORE_ADDR this_addr;
868
869           /* NOTE: This assumes that every psymbol has a
870              corresponding msymbol, which is not necessarily
871              true; the debug info might be much richer than the
872              object's symbol table.  */
873           p = find_pc_sect_psymbol (tpst, pc, section);
874           if (p != NULL
875               && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p)
876               == SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
877             return tpst;
878
879           /* Also accept the textlow value of a psymtab as a
880              "symbol", to provide some support for partial
881              symbol tables with line information but no debug
882              symbols (e.g. those produced by an assembler).  */
883           if (p != NULL)
884             this_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p);
885           else
886             this_addr = tpst->textlow;
887
888           /* Check whether it is closer than our current
889              BEST_ADDR.  Since this symbol address is
890              necessarily lower or equal to PC, the symbol closer
891              to PC is the symbol which address is the highest.
892              This way we return the psymtab which contains such
893              best match symbol. This can help in cases where the
894              symbol information/debuginfo is not complete, like
895              for instance on IRIX6 with gcc, where no debug info
896              is emitted for statics. (See also the nodebug.exp
897              testcase.) */
898           if (this_addr > best_addr)
899             {
900               best_addr = this_addr;
901               best_pst = tpst;
902             }
903         }
904     }
905   return best_pst;
906 }
907
908 /* Find which partial symtab contains PC and SECTION.  Return 0 if
909    none.  We return the psymtab that contains a symbol whose address
910    exactly matches PC, or, if we cannot find an exact match, the
911    psymtab that contains a symbol whose address is closest to PC.  */
912 struct partial_symtab *
913 find_pc_sect_psymtab (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
914 {
915   struct objfile *objfile;
916   struct minimal_symbol *msymbol;
917
918   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
919      necessary because we loop based on texthigh and textlow, which do
920      not include the data ranges.  */
921   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
922   if (msymbol
923       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_data
924           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_bss
925           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_abs
926           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_data
927           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_bss))
928     return NULL;
929
930   /* Try just the PSYMTABS_ADDRMAP mapping first as it has better granularity
931      than the later used TEXTLOW/TEXTHIGH one.  */
932
933   ALL_OBJFILES (objfile)
934     if (objfile->psymtabs_addrmap != NULL)
935       {
936         struct partial_symtab *pst;
937
938         pst = addrmap_find (objfile->psymtabs_addrmap, pc);
939         if (pst != NULL)
940           {
941             /* FIXME: addrmaps currently do not handle overlayed sections,
942                so fall back to the non-addrmap case if we're debugging
943                overlays and the addrmap returned the wrong section.  */
944             if (overlay_debugging && msymbol && section)
945               {
946                 struct partial_symbol *p;
947                 /* NOTE: This assumes that every psymbol has a
948                    corresponding msymbol, which is not necessarily
949                    true; the debug info might be much richer than the
950                    object's symbol table.  */
951                 p = find_pc_sect_psymbol (pst, pc, section);
952                 if (!p
953                     || SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p)
954                        != SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
955                   continue;
956               }
957
958             /* We do not try to call FIND_PC_SECT_PSYMTAB_CLOSER as
959                PSYMTABS_ADDRMAP we used has already the best 1-byte
960                granularity and FIND_PC_SECT_PSYMTAB_CLOSER may mislead us into
961                a worse chosen section due to the TEXTLOW/TEXTHIGH ranges
962                overlap.  */
963
964             return pst;
965           }
966       }
967
968   /* Existing PSYMTABS_ADDRMAP mapping is present even for PARTIAL_SYMTABs
969      which still have no corresponding full SYMTABs read.  But it is not
970      present for non-DWARF2 debug infos not supporting PSYMTABS_ADDRMAP in GDB
971      so far.  */
972
973   ALL_OBJFILES (objfile)
974     {
975       struct partial_symtab *pst;
976
977       /* Check even OBJFILE with non-zero PSYMTABS_ADDRMAP as only several of
978          its CUs may be missing in PSYMTABS_ADDRMAP as they may be varying
979          debug info type in single OBJFILE.  */
980
981       ALL_OBJFILE_PSYMTABS (objfile, pst)
982         if (pc >= pst->textlow && pc < pst->texthigh)
983           {
984             struct partial_symtab *best_pst;
985
986             best_pst = find_pc_sect_psymtab_closer (pc, section, pst,
987                                                     msymbol);
988             if (best_pst != NULL)
989               return best_pst;
990           }
991     }
992
993   return NULL;
994 }
995
996 /* Find which partial symtab contains PC.  Return 0 if none.
997    Backward compatibility, no section */
998
999 struct partial_symtab *
1000 find_pc_psymtab (CORE_ADDR pc)
1001 {
1002   return find_pc_sect_psymtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
1003 }
1004
1005 /* Find which partial symbol within a psymtab matches PC and SECTION.
1006    Return 0 if none.  Check all psymtabs if PSYMTAB is 0.  */
1007
1008 struct partial_symbol *
1009 find_pc_sect_psymbol (struct partial_symtab *psymtab, CORE_ADDR pc,
1010                       struct obj_section *section)
1011 {
1012   struct partial_symbol *best = NULL, *p, **pp;
1013   CORE_ADDR best_pc;
1014
1015   if (!psymtab)
1016     psymtab = find_pc_sect_psymtab (pc, section);
1017   if (!psymtab)
1018     return 0;
1019
1020   /* Cope with programs that start at address 0 */
1021   best_pc = (psymtab->textlow != 0) ? psymtab->textlow - 1 : 0;
1022
1023   /* Search the global symbols as well as the static symbols, so that
1024      find_pc_partial_function doesn't use a minimal symbol and thus
1025      cache a bad endaddr.  */
1026   for (pp = psymtab->objfile->global_psymbols.list + psymtab->globals_offset;
1027     (pp - (psymtab->objfile->global_psymbols.list + psymtab->globals_offset)
1028      < psymtab->n_global_syms);
1029        pp++)
1030     {
1031       p = *pp;
1032       if (SYMBOL_DOMAIN (p) == VAR_DOMAIN
1033           && SYMBOL_CLASS (p) == LOC_BLOCK
1034           && pc >= SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p)
1035           && (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p) > best_pc
1036               || (psymtab->textlow == 0
1037                   && best_pc == 0 && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p) == 0)))
1038         {
1039           if (section)          /* match on a specific section */
1040             {
1041               fixup_psymbol_section (p, psymtab->objfile);
1042               if (!matching_obj_sections (SYMBOL_OBJ_SECTION (p), section))
1043                 continue;
1044             }
1045           best_pc = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p);
1046           best = p;
1047         }
1048     }
1049
1050   for (pp = psymtab->objfile->static_psymbols.list + psymtab->statics_offset;
1051     (pp - (psymtab->objfile->static_psymbols.list + psymtab->statics_offset)
1052      < psymtab->n_static_syms);
1053        pp++)
1054     {
1055       p = *pp;
1056       if (SYMBOL_DOMAIN (p) == VAR_DOMAIN
1057           && SYMBOL_CLASS (p) == LOC_BLOCK
1058           && pc >= SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p)
1059           && (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p) > best_pc
1060               || (psymtab->textlow == 0
1061                   && best_pc == 0 && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p) == 0)))
1062         {
1063           if (section)          /* match on a specific section */
1064             {
1065               fixup_psymbol_section (p, psymtab->objfile);
1066               if (!matching_obj_sections (SYMBOL_OBJ_SECTION (p), section))
1067                 continue;
1068             }
1069           best_pc = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p);
1070           best = p;
1071         }
1072     }
1073
1074   return best;
1075 }
1076
1077 /* Find which partial symbol within a psymtab matches PC.  Return 0 if none.
1078    Check all psymtabs if PSYMTAB is 0.  Backwards compatibility, no section. */
1079
1080 struct partial_symbol *
1081 find_pc_psymbol (struct partial_symtab *psymtab, CORE_ADDR pc)
1082 {
1083   return find_pc_sect_psymbol (psymtab, pc, find_pc_mapped_section (pc));
1084 }
1085 \f
1086 /* Debug symbols usually don't have section information.  We need to dig that
1087    out of the minimal symbols and stash that in the debug symbol.  */
1088
1089 static void
1090 fixup_section (struct general_symbol_info *ginfo,
1091                CORE_ADDR addr, struct objfile *objfile)
1092 {
1093   struct minimal_symbol *msym;
1094
1095   /* First, check whether a minimal symbol with the same name exists
1096      and points to the same address.  The address check is required
1097      e.g. on PowerPC64, where the minimal symbol for a function will
1098      point to the function descriptor, while the debug symbol will
1099      point to the actual function code.  */
1100   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc_name (addr, ginfo->name, objfile);
1101   if (msym)
1102     {
1103       ginfo->obj_section = SYMBOL_OBJ_SECTION (msym);
1104       ginfo->section = SYMBOL_SECTION (msym);
1105     }
1106   else
1107     {
1108       /* Static, function-local variables do appear in the linker
1109          (minimal) symbols, but are frequently given names that won't
1110          be found via lookup_minimal_symbol().  E.g., it has been
1111          observed in frv-uclinux (ELF) executables that a static,
1112          function-local variable named "foo" might appear in the
1113          linker symbols as "foo.6" or "foo.3".  Thus, there is no
1114          point in attempting to extend the lookup-by-name mechanism to
1115          handle this case due to the fact that there can be multiple
1116          names.
1117
1118          So, instead, search the section table when lookup by name has
1119          failed.  The ``addr'' and ``endaddr'' fields may have already
1120          been relocated.  If so, the relocation offset (i.e. the
1121          ANOFFSET value) needs to be subtracted from these values when
1122          performing the comparison.  We unconditionally subtract it,
1123          because, when no relocation has been performed, the ANOFFSET
1124          value will simply be zero.
1125
1126          The address of the symbol whose section we're fixing up HAS
1127          NOT BEEN adjusted (relocated) yet.  It can't have been since
1128          the section isn't yet known and knowing the section is
1129          necessary in order to add the correct relocation value.  In
1130          other words, we wouldn't even be in this function (attempting
1131          to compute the section) if it were already known.
1132
1133          Note that it is possible to search the minimal symbols
1134          (subtracting the relocation value if necessary) to find the
1135          matching minimal symbol, but this is overkill and much less
1136          efficient.  It is not necessary to find the matching minimal
1137          symbol, only its section.
1138
1139          Note that this technique (of doing a section table search)
1140          can fail when unrelocated section addresses overlap.  For
1141          this reason, we still attempt a lookup by name prior to doing
1142          a search of the section table.  */
1143
1144       struct obj_section *s;
1145       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1146         {
1147           int idx = s->the_bfd_section->index;
1148           CORE_ADDR offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, idx);
1149
1150           if (obj_section_addr (s) - offset <= addr
1151               && addr < obj_section_endaddr (s) - offset)
1152             {
1153               ginfo->obj_section = s;
1154               ginfo->section = idx;
1155               return;
1156             }
1157         }
1158     }
1159 }
1160
1161 struct symbol *
1162 fixup_symbol_section (struct symbol *sym, struct objfile *objfile)
1163 {
1164   CORE_ADDR addr;
1165
1166   if (!sym)
1167     return NULL;
1168
1169   if (SYMBOL_OBJ_SECTION (sym))
1170     return sym;
1171
1172   /* We either have an OBJFILE, or we can get at it from the sym's
1173      symtab.  Anything else is a bug.  */
1174   gdb_assert (objfile || SYMBOL_SYMTAB (sym));
1175
1176   if (objfile == NULL)
1177     objfile = SYMBOL_SYMTAB (sym)->objfile;
1178
1179   /* We should have an objfile by now.  */
1180   gdb_assert (objfile);
1181
1182   switch (SYMBOL_CLASS (sym))
1183     {
1184     case LOC_STATIC:
1185     case LOC_LABEL:
1186       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
1187       break;
1188     case LOC_BLOCK:
1189       addr = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
1190       break;
1191
1192     default:
1193       /* Nothing else will be listed in the minsyms -- no use looking
1194          it up.  */
1195       return sym;
1196     }
1197
1198   fixup_section (&sym->ginfo, addr, objfile);
1199
1200   return sym;
1201 }
1202
1203 struct partial_symbol *
1204 fixup_psymbol_section (struct partial_symbol *psym, struct objfile *objfile)
1205 {
1206   CORE_ADDR addr;
1207
1208   if (!psym)
1209     return NULL;
1210
1211   if (SYMBOL_OBJ_SECTION (psym))
1212     return psym;
1213
1214   gdb_assert (objfile);
1215
1216   switch (SYMBOL_CLASS (psym))
1217     {
1218     case LOC_STATIC:
1219     case LOC_LABEL:
1220     case LOC_BLOCK:
1221       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (psym);
1222       break;
1223     default:
1224       /* Nothing else will be listed in the minsyms -- no use looking
1225          it up.  */
1226       return psym;
1227     }
1228
1229   fixup_section (&psym->ginfo, addr, objfile);
1230
1231   return psym;
1232 }
1233
1234 /* Find the definition for a specified symbol name NAME
1235    in domain DOMAIN, visible from lexical block BLOCK.
1236    Returns the struct symbol pointer, or zero if no symbol is found.
1237    C++: if IS_A_FIELD_OF_THIS is nonzero on entry, check to see if
1238    NAME is a field of the current implied argument `this'.  If so set
1239    *IS_A_FIELD_OF_THIS to 1, otherwise set it to zero.
1240    BLOCK_FOUND is set to the block in which NAME is found (in the case of
1241    a field of `this', value_of_this sets BLOCK_FOUND to the proper value.) */
1242
1243 /* This function has a bunch of loops in it and it would seem to be
1244    attractive to put in some QUIT's (though I'm not really sure
1245    whether it can run long enough to be really important).  But there
1246    are a few calls for which it would appear to be bad news to quit
1247    out of here: find_proc_desc in alpha-tdep.c and mips-tdep.c.  (Note
1248    that there is C++ code below which can error(), but that probably
1249    doesn't affect these calls since they are looking for a known
1250    variable and thus can probably assume it will never hit the C++
1251    code).  */
1252
1253 struct symbol *
1254 lookup_symbol_in_language (const char *name, const struct block *block,
1255                            const domain_enum domain, enum language lang,
1256                            int *is_a_field_of_this)
1257 {
1258   char *demangled_name = NULL;
1259   const char *modified_name = NULL;
1260   const char *mangled_name = NULL;
1261   struct symbol *returnval;
1262   struct cleanup *cleanup = make_cleanup (null_cleanup, 0);
1263
1264   modified_name = name;
1265
1266   /* If we are using C++ or Java, demangle the name before doing a lookup, so
1267      we can always binary search. */
1268   if (lang == language_cplus)
1269     {
1270       demangled_name = cplus_demangle (name, DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
1271       if (demangled_name)
1272         {
1273           mangled_name = name;
1274           modified_name = demangled_name;
1275           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1276         }
1277       else
1278         {
1279           /* If we were given a non-mangled name, canonicalize it
1280              according to the language (so far only for C++).  */
1281           demangled_name = cp_canonicalize_string (name);
1282           if (demangled_name)
1283             {
1284               modified_name = demangled_name;
1285               make_cleanup (xfree, demangled_name);
1286             }
1287         }
1288     }
1289   else if (lang == language_java)
1290     {
1291       demangled_name = cplus_demangle (name,
1292                                        DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS | DMGL_JAVA);
1293       if (demangled_name)
1294         {
1295           mangled_name = name;
1296           modified_name = demangled_name;
1297           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1298         }
1299     }
1300
1301   if (case_sensitivity == case_sensitive_off)
1302     {
1303       char *copy;
1304       int len, i;
1305
1306       len = strlen (name);
1307       copy = (char *) alloca (len + 1);
1308       for (i= 0; i < len; i++)
1309         copy[i] = tolower (name[i]);
1310       copy[len] = 0;
1311       modified_name = copy;
1312     }
1313
1314   returnval = lookup_symbol_aux (modified_name, mangled_name, block,
1315                                  domain, lang, is_a_field_of_this);
1316   do_cleanups (cleanup);
1317
1318   return returnval;
1319 }
1320
1321 /* Behave like lookup_symbol_in_language, but performed with the
1322    current language.  */
1323
1324 struct symbol *
1325 lookup_symbol (const char *name, const struct block *block,
1326                domain_enum domain, int *is_a_field_of_this)
1327 {
1328   return lookup_symbol_in_language (name, block, domain,
1329                                     current_language->la_language,
1330                                     is_a_field_of_this);
1331 }
1332
1333 /* Behave like lookup_symbol except that NAME is the natural name
1334    of the symbol that we're looking for and, if LINKAGE_NAME is
1335    non-NULL, ensure that the symbol's linkage name matches as
1336    well.  */
1337
1338 static struct symbol *
1339 lookup_symbol_aux (const char *name, const char *linkage_name,
1340                    const struct block *block, const domain_enum domain,
1341                    enum language language, int *is_a_field_of_this)
1342 {
1343   struct symbol *sym;
1344   const struct language_defn *langdef;
1345
1346   /* Make sure we do something sensible with is_a_field_of_this, since
1347      the callers that set this parameter to some non-null value will
1348      certainly use it later and expect it to be either 0 or 1.
1349      If we don't set it, the contents of is_a_field_of_this are
1350      undefined.  */
1351   if (is_a_field_of_this != NULL)
1352     *is_a_field_of_this = 0;
1353
1354   /* Search specified block and its superiors.  Don't search
1355      STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1356
1357   sym = lookup_symbol_aux_local (name, linkage_name, block, domain);
1358   if (sym != NULL)
1359     return sym;
1360
1361   /* If requested to do so by the caller and if appropriate for LANGUAGE,
1362      check to see if NAME is a field of `this'. */
1363
1364   langdef = language_def (language);
1365
1366   if (langdef->la_name_of_this != NULL && is_a_field_of_this != NULL
1367       && block != NULL)
1368     {
1369       struct symbol *sym = NULL;
1370       /* 'this' is only defined in the function's block, so find the
1371          enclosing function block.  */
1372       for (; block && !BLOCK_FUNCTION (block);
1373            block = BLOCK_SUPERBLOCK (block));
1374
1375       if (block && !dict_empty (BLOCK_DICT (block)))
1376         sym = lookup_block_symbol (block, langdef->la_name_of_this,
1377                                    NULL, VAR_DOMAIN);
1378       if (sym)
1379         {
1380           struct type *t = sym->type;
1381
1382           /* I'm not really sure that type of this can ever
1383              be typedefed; just be safe.  */
1384           CHECK_TYPEDEF (t);
1385           if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR
1386               || TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_REF)
1387             t = TYPE_TARGET_TYPE (t);
1388
1389           if (TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_STRUCT
1390               && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_UNION)
1391             error (_("Internal error: `%s' is not an aggregate"),
1392                    langdef->la_name_of_this);
1393
1394           if (check_field (t, name))
1395             {
1396               *is_a_field_of_this = 1;
1397               return NULL;
1398             }
1399         }
1400     }
1401
1402   /* Now do whatever is appropriate for LANGUAGE to look
1403      up static and global variables.  */
1404
1405   sym = langdef->la_lookup_symbol_nonlocal (name, linkage_name, block, domain);
1406   if (sym != NULL)
1407     return sym;
1408
1409   /* Now search all static file-level symbols.  Not strictly correct,
1410      but more useful than an error.  Do the symtabs first, then check
1411      the psymtabs.  If a psymtab indicates the existence of the
1412      desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
1413      conversion on the fly and return the found symbol. */
1414
1415   sym = lookup_symbol_aux_symtabs (STATIC_BLOCK, name, linkage_name, domain);
1416   if (sym != NULL)
1417     return sym;
1418
1419   sym = lookup_symbol_aux_psymtabs (STATIC_BLOCK, name, linkage_name, domain);
1420   if (sym != NULL)
1421     return sym;
1422
1423   return NULL;
1424 }
1425
1426 /* Check to see if the symbol is defined in BLOCK or its superiors.
1427    Don't search STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1428
1429 static struct symbol *
1430 lookup_symbol_aux_local (const char *name, const char *linkage_name,
1431                          const struct block *block,
1432                          const domain_enum domain)
1433 {
1434   struct symbol *sym;
1435   const struct block *static_block = block_static_block (block);
1436
1437   /* Check if either no block is specified or it's a global block.  */
1438
1439   if (static_block == NULL)
1440     return NULL;
1441
1442   while (block != static_block)
1443     {
1444       sym = lookup_symbol_aux_block (name, linkage_name, block, domain);
1445       if (sym != NULL)
1446         return sym;
1447
1448       if (BLOCK_FUNCTION (block) != NULL && block_inlined_p (block))
1449         break;
1450       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1451     }
1452
1453   /* We've reached the edge of the function without finding a result.  */
1454
1455   return NULL;
1456 }
1457
1458 /* Look up OBJFILE to BLOCK.  */
1459
1460 static struct objfile *
1461 lookup_objfile_from_block (const struct block *block)
1462 {
1463   struct objfile *obj;
1464   struct symtab *s;
1465
1466   if (block == NULL)
1467     return NULL;
1468
1469   block = block_global_block (block);
1470   /* Go through SYMTABS.  */
1471   ALL_SYMTABS (obj, s)
1472     if (block == BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK))
1473       return obj;
1474
1475   return NULL;
1476 }
1477
1478 /* Look up a symbol in a block; if found, fixup the symbol, and set
1479    block_found appropriately.  */
1480
1481 struct symbol *
1482 lookup_symbol_aux_block (const char *name, const char *linkage_name,
1483                          const struct block *block,
1484                          const domain_enum domain)
1485 {
1486   struct symbol *sym;
1487
1488   sym = lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1489   if (sym)
1490     {
1491       block_found = block;
1492       return fixup_symbol_section (sym, NULL);
1493     }
1494
1495   return NULL;
1496 }
1497
1498 /* Check all global symbols in OBJFILE in symtabs and
1499    psymtabs.  */
1500
1501 struct symbol *
1502 lookup_global_symbol_from_objfile (const struct objfile *main_objfile,
1503                                    const char *name,
1504                                    const char *linkage_name,
1505                                    const domain_enum domain)
1506 {
1507   const struct objfile *objfile;
1508   struct symbol *sym;
1509   struct blockvector *bv;
1510   const struct block *block;
1511   struct symtab *s;
1512   struct partial_symtab *ps;
1513
1514   for (objfile = main_objfile;
1515        objfile;
1516        objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, objfile))
1517     {
1518       /* Go through symtabs.  */
1519       ALL_OBJFILE_SYMTABS (objfile, s)
1520         {
1521           bv = BLOCKVECTOR (s);
1522           block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1523           sym = lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1524           if (sym)
1525             {
1526               block_found = block;
1527               return fixup_symbol_section (sym, (struct objfile *)objfile);
1528             }
1529         }
1530
1531       /* Now go through psymtabs.  */
1532       ALL_OBJFILE_PSYMTABS (objfile, ps)
1533         {
1534           if (!ps->readin
1535               && lookup_partial_symbol (ps, name, linkage_name,
1536                                         1, domain))
1537             {
1538               s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
1539               bv = BLOCKVECTOR (s);
1540               block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1541               sym = lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1542               return fixup_symbol_section (sym, (struct objfile *)objfile);
1543             }
1544         }
1545     }
1546
1547   return NULL;
1548 }
1549
1550 /* Check to see if the symbol is defined in one of the symtabs.
1551    BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK,
1552    depending on whether or not we want to search global symbols or
1553    static symbols.  */
1554
1555 static struct symbol *
1556 lookup_symbol_aux_symtabs (int block_index,
1557                            const char *name, const char *linkage_name,
1558                            const domain_enum domain)
1559 {
1560   struct symbol *sym;
1561   struct objfile *objfile;
1562   struct blockvector *bv;
1563   const struct block *block;
1564   struct symtab *s;
1565
1566   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1567   {
1568     bv = BLOCKVECTOR (s);
1569     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
1570     sym = lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1571     if (sym)
1572       {
1573         block_found = block;
1574         return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1575       }
1576   }
1577
1578   return NULL;
1579 }
1580
1581 /* Check to see if the symbol is defined in one of the partial
1582    symtabs.  BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or
1583    STATIC_BLOCK, depending on whether or not we want to search global
1584    symbols or static symbols.  */
1585
1586 static struct symbol *
1587 lookup_symbol_aux_psymtabs (int block_index, const char *name,
1588                             const char *linkage_name,
1589                             const domain_enum domain)
1590 {
1591   struct symbol *sym;
1592   struct objfile *objfile;
1593   struct blockvector *bv;
1594   const struct block *block;
1595   struct partial_symtab *ps;
1596   struct symtab *s;
1597   const int psymtab_index = (block_index == GLOBAL_BLOCK ? 1 : 0);
1598
1599   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
1600   {
1601     if (!ps->readin
1602         && lookup_partial_symbol (ps, name, linkage_name,
1603                                   psymtab_index, domain))
1604       {
1605         s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
1606         bv = BLOCKVECTOR (s);
1607         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
1608         sym = lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1609         if (!sym)
1610           {
1611             /* This shouldn't be necessary, but as a last resort try
1612                looking in the statics even though the psymtab claimed
1613                the symbol was global, or vice-versa. It's possible
1614                that the psymtab gets it wrong in some cases.  */
1615
1616             /* FIXME: carlton/2002-09-30: Should we really do that?
1617                If that happens, isn't it likely to be a GDB error, in
1618                which case we should fix the GDB error rather than
1619                silently dealing with it here?  So I'd vote for
1620                removing the check for the symbol in the other
1621                block.  */
1622             block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv,
1623                                        block_index == GLOBAL_BLOCK ?
1624                                        STATIC_BLOCK : GLOBAL_BLOCK);
1625             sym = lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1626             if (!sym)
1627               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>)."),
1628                      block_index == GLOBAL_BLOCK ? "global" : "static",
1629                      name, ps->filename, name, name);
1630           }
1631         return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1632       }
1633   }
1634
1635   return NULL;
1636 }
1637
1638 /* A default version of lookup_symbol_nonlocal for use by languages
1639    that can't think of anything better to do.  This implements the C
1640    lookup rules.  */
1641
1642 struct symbol *
1643 basic_lookup_symbol_nonlocal (const char *name,
1644                               const char *linkage_name,
1645                               const struct block *block,
1646                               const domain_enum domain)
1647 {
1648   struct symbol *sym;
1649
1650   /* NOTE: carlton/2003-05-19: The comments below were written when
1651      this (or what turned into this) was part of lookup_symbol_aux;
1652      I'm much less worried about these questions now, since these
1653      decisions have turned out well, but I leave these comments here
1654      for posterity.  */
1655
1656   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There is a question as to whether or
1657      not it would be appropriate to search the current global block
1658      here as well.  (That's what this code used to do before the
1659      is_a_field_of_this check was moved up.)  On the one hand, it's
1660      redundant with the lookup_symbol_aux_symtabs search that happens
1661      next.  On the other hand, if decode_line_1 is passed an argument
1662      like filename:var, then the user presumably wants 'var' to be
1663      searched for in filename.  On the third hand, there shouldn't be
1664      multiple global variables all of which are named 'var', and it's
1665      not like decode_line_1 has ever restricted its search to only
1666      global variables in a single filename.  All in all, only
1667      searching the static block here seems best: it's correct and it's
1668      cleanest.  */
1669
1670   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There's also a possible performance
1671      issue here: if you usually search for global symbols in the
1672      current file, then it would be slightly better to search the
1673      current global block before searching all the symtabs.  But there
1674      are other factors that have a much greater effect on performance
1675      than that one, so I don't think we should worry about that for
1676      now.  */
1677
1678   sym = lookup_symbol_static (name, linkage_name, block, domain);
1679   if (sym != NULL)
1680     return sym;
1681
1682   return lookup_symbol_global (name, linkage_name, block, domain);
1683 }
1684
1685 /* Lookup a symbol in the static block associated to BLOCK, if there
1686    is one; do nothing if BLOCK is NULL or a global block.  */
1687
1688 struct symbol *
1689 lookup_symbol_static (const char *name,
1690                       const char *linkage_name,
1691                       const struct block *block,
1692                       const domain_enum domain)
1693 {
1694   const struct block *static_block = block_static_block (block);
1695
1696   if (static_block != NULL)
1697     return lookup_symbol_aux_block (name, linkage_name, static_block, domain);
1698   else
1699     return NULL;
1700 }
1701
1702 /* Lookup a symbol in all files' global blocks (searching psymtabs if
1703    necessary).  */
1704
1705 struct symbol *
1706 lookup_symbol_global (const char *name,
1707                       const char *linkage_name,
1708                       const struct block *block,
1709                       const domain_enum domain)
1710 {
1711   struct symbol *sym = NULL;
1712   struct objfile *objfile = NULL;
1713
1714   /* Call library-specific lookup procedure.  */
1715   objfile = lookup_objfile_from_block (block);
1716   if (objfile != NULL)
1717     sym = solib_global_lookup (objfile, name, linkage_name, domain);
1718   if (sym != NULL)
1719     return sym;
1720
1721   sym = lookup_symbol_aux_symtabs (GLOBAL_BLOCK, name, linkage_name, domain);
1722   if (sym != NULL)
1723     return sym;
1724
1725   return lookup_symbol_aux_psymtabs (GLOBAL_BLOCK, name, linkage_name, domain);
1726 }
1727
1728 int
1729 symbol_matches_domain (enum language symbol_language,
1730                        domain_enum symbol_domain,
1731                        domain_enum domain)
1732 {
1733   /* For C++ "struct foo { ... }" also defines a typedef for "foo".
1734      A Java class declaration also defines a typedef for the class.
1735      Similarly, any Ada type declaration implicitly defines a typedef.  */
1736   if (symbol_language == language_cplus
1737       || symbol_language == language_java
1738       || symbol_language == language_ada)
1739     {
1740       if ((domain == VAR_DOMAIN || domain == STRUCT_DOMAIN)
1741           && symbol_domain == STRUCT_DOMAIN)
1742         return 1;
1743     }
1744   /* For all other languages, strict match is required.  */
1745   return (symbol_domain == domain);
1746 }
1747
1748 /* Look, in partial_symtab PST, for symbol whose natural name is NAME.
1749    If LINKAGE_NAME is non-NULL, check in addition that the symbol's
1750    linkage name matches it.  Check the global symbols if GLOBAL, the
1751    static symbols if not */
1752
1753 struct partial_symbol *
1754 lookup_partial_symbol (struct partial_symtab *pst, const char *name,
1755                        const char *linkage_name, int global,
1756                        domain_enum domain)
1757 {
1758   struct partial_symbol *temp;
1759   struct partial_symbol **start, **psym;
1760   struct partial_symbol **top, **real_top, **bottom, **center;
1761   int length = (global ? pst->n_global_syms : pst->n_static_syms);
1762   int do_linear_search = 1;
1763
1764   if (length == 0)
1765     {
1766       return (NULL);
1767     }
1768   start = (global ?
1769            pst->objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset :
1770            pst->objfile->static_psymbols.list + pst->statics_offset);
1771
1772   if (global)                   /* This means we can use a binary search. */
1773     {
1774       do_linear_search = 0;
1775
1776       /* Binary search.  This search is guaranteed to end with center
1777          pointing at the earliest partial symbol whose name might be
1778          correct.  At that point *all* partial symbols with an
1779          appropriate name will be checked against the correct
1780          domain.  */
1781
1782       bottom = start;
1783       top = start + length - 1;
1784       real_top = top;
1785       while (top > bottom)
1786         {
1787           center = bottom + (top - bottom) / 2;
1788           if (!(center < top))
1789             internal_error (__FILE__, __LINE__, _("failed internal consistency check"));
1790           if (!do_linear_search
1791               && (SYMBOL_LANGUAGE (*center) == language_java))
1792             {
1793               do_linear_search = 1;
1794             }
1795           if (strcmp_iw_ordered (SYMBOL_SEARCH_NAME (*center), name) >= 0)
1796             {
1797               top = center;
1798             }
1799           else
1800             {
1801               bottom = center + 1;
1802             }
1803         }
1804       if (!(top == bottom))
1805         internal_error (__FILE__, __LINE__, _("failed internal consistency check"));
1806
1807       while (top <= real_top
1808              && (linkage_name != NULL
1809                  ? strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (*top), linkage_name) == 0
1810                  : SYMBOL_MATCHES_SEARCH_NAME (*top,name)))
1811         {
1812           if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (*top),
1813                                      SYMBOL_DOMAIN (*top), domain))
1814             return (*top);
1815           top++;
1816         }
1817     }
1818
1819   /* Can't use a binary search or else we found during the binary search that
1820      we should also do a linear search. */
1821
1822   if (do_linear_search)
1823     {
1824       for (psym = start; psym < start + length; psym++)
1825         {
1826           if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (*psym),
1827                                      SYMBOL_DOMAIN (*psym), domain))
1828             {
1829               if (linkage_name != NULL
1830                   ? strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (*psym), linkage_name) == 0
1831                   : SYMBOL_MATCHES_SEARCH_NAME (*psym, name))
1832                 {
1833                   return (*psym);
1834                 }
1835             }
1836         }
1837     }
1838
1839   return (NULL);
1840 }
1841
1842 /* Look up a type named NAME in the struct_domain.  The type returned
1843    must not be opaque -- i.e., must have at least one field
1844    defined.  */
1845
1846 struct type *
1847 lookup_transparent_type (const char *name)
1848 {
1849   return current_language->la_lookup_transparent_type (name);
1850 }
1851
1852 /* The standard implementation of lookup_transparent_type.  This code
1853    was modeled on lookup_symbol -- the parts not relevant to looking
1854    up types were just left out.  In particular it's assumed here that
1855    types are available in struct_domain and only at file-static or
1856    global blocks.  */
1857
1858 struct type *
1859 basic_lookup_transparent_type (const char *name)
1860 {
1861   struct symbol *sym;
1862   struct symtab *s = NULL;
1863   struct partial_symtab *ps;
1864   struct blockvector *bv;
1865   struct objfile *objfile;
1866   struct block *block;
1867
1868   /* Now search all the global symbols.  Do the symtab's first, then
1869      check the psymtab's. If a psymtab indicates the existence
1870      of the desired name as a global, then do psymtab-to-symtab
1871      conversion on the fly and return the found symbol.  */
1872
1873   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1874   {
1875     bv = BLOCKVECTOR (s);
1876     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1877     sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1878     if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1879       {
1880         return SYMBOL_TYPE (sym);
1881       }
1882   }
1883
1884   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
1885   {
1886     if (!ps->readin && lookup_partial_symbol (ps, name, NULL,
1887                                               1, STRUCT_DOMAIN))
1888       {
1889         s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
1890         bv = BLOCKVECTOR (s);
1891         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1892         sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1893         if (!sym)
1894           {
1895             /* This shouldn't be necessary, but as a last resort
1896              * try looking in the statics even though the psymtab
1897              * claimed the symbol was global. It's possible that
1898              * the psymtab gets it wrong in some cases.
1899              */
1900             block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
1901             sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1902             if (!sym)
1903               error (_("Internal: global symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
1904 %s may be an inlined function, or may be a template function\n\
1905 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
1906                      name, ps->filename, name, name);
1907           }
1908         if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1909           return SYMBOL_TYPE (sym);
1910       }
1911   }
1912
1913   /* Now search the static file-level symbols.
1914      Not strictly correct, but more useful than an error.
1915      Do the symtab's first, then
1916      check the psymtab's. If a psymtab indicates the existence
1917      of the desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
1918      conversion on the fly and return the found symbol.
1919    */
1920
1921   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1922   {
1923     bv = BLOCKVECTOR (s);
1924     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
1925     sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1926     if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1927       {
1928         return SYMBOL_TYPE (sym);
1929       }
1930   }
1931
1932   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
1933   {
1934     if (!ps->readin && lookup_partial_symbol (ps, name, NULL, 0, STRUCT_DOMAIN))
1935       {
1936         s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
1937         bv = BLOCKVECTOR (s);
1938         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
1939         sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1940         if (!sym)
1941           {
1942             /* This shouldn't be necessary, but as a last resort
1943              * try looking in the globals even though the psymtab
1944              * claimed the symbol was static. It's possible that
1945              * the psymtab gets it wrong in some cases.
1946              */
1947             block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1948             sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1949             if (!sym)
1950               error (_("Internal: static symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
1951 %s may be an inlined function, or may be a template function\n\
1952 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
1953                      name, ps->filename, name, name);
1954           }
1955         if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1956           return SYMBOL_TYPE (sym);
1957       }
1958   }
1959   return (struct type *) 0;
1960 }
1961
1962
1963 /* Find the psymtab containing main(). */
1964 /* FIXME:  What about languages without main() or specially linked
1965    executables that have no main() ? */
1966
1967 struct partial_symtab *
1968 find_main_psymtab (void)
1969 {
1970   struct partial_symtab *pst;
1971   struct objfile *objfile;
1972
1973   ALL_PSYMTABS (objfile, pst)
1974   {
1975     if (lookup_partial_symbol (pst, main_name (), NULL, 1, VAR_DOMAIN))
1976       {
1977         return (pst);
1978       }
1979   }
1980   return (NULL);
1981 }
1982
1983 /* Search BLOCK for symbol NAME in DOMAIN.
1984
1985    Note that if NAME is the demangled form of a C++ symbol, we will fail
1986    to find a match during the binary search of the non-encoded names, but
1987    for now we don't worry about the slight inefficiency of looking for
1988    a match we'll never find, since it will go pretty quick.  Once the
1989    binary search terminates, we drop through and do a straight linear
1990    search on the symbols.  Each symbol which is marked as being a ObjC/C++
1991    symbol (language_cplus or language_objc set) has both the encoded and
1992    non-encoded names tested for a match.
1993
1994    If LINKAGE_NAME is non-NULL, verify that any symbol we find has this
1995    particular mangled name.
1996 */
1997
1998 struct symbol *
1999 lookup_block_symbol (const struct block *block, const char *name,
2000                      const char *linkage_name,
2001                      const domain_enum domain)
2002 {
2003   struct dict_iterator iter;
2004   struct symbol *sym;
2005
2006   if (!BLOCK_FUNCTION (block))
2007     {
2008       for (sym = dict_iter_name_first (BLOCK_DICT (block), name, &iter);
2009            sym != NULL;
2010            sym = dict_iter_name_next (name, &iter))
2011         {
2012           if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
2013                                      SYMBOL_DOMAIN (sym), domain)
2014               && (linkage_name != NULL
2015                   ? strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), linkage_name) == 0 : 1))
2016             return sym;
2017         }
2018       return NULL;
2019     }
2020   else
2021     {
2022       /* Note that parameter symbols do not always show up last in the
2023          list; this loop makes sure to take anything else other than
2024          parameter symbols first; it only uses parameter symbols as a
2025          last resort.  Note that this only takes up extra computation
2026          time on a match.  */
2027
2028       struct symbol *sym_found = NULL;
2029
2030       for (sym = dict_iter_name_first (BLOCK_DICT (block), name, &iter);
2031            sym != NULL;
2032            sym = dict_iter_name_next (name, &iter))
2033         {
2034           if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
2035                                      SYMBOL_DOMAIN (sym), domain)
2036               && (linkage_name != NULL
2037                   ? strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), linkage_name) == 0 : 1))
2038             {
2039               sym_found = sym;
2040               if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
2041                 {
2042                   break;
2043                 }
2044             }
2045         }
2046       return (sym_found);       /* Will be NULL if not found. */
2047     }
2048 }
2049
2050 /* Find the symtab associated with PC and SECTION.  Look through the
2051    psymtabs and read in another symtab if necessary. */
2052
2053 struct symtab *
2054 find_pc_sect_symtab (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
2055 {
2056   struct block *b;
2057   struct blockvector *bv;
2058   struct symtab *s = NULL;
2059   struct symtab *best_s = NULL;
2060   struct partial_symtab *ps;
2061   struct objfile *objfile;
2062   struct program_space *pspace;
2063   CORE_ADDR distance = 0;
2064   struct minimal_symbol *msymbol;
2065
2066   pspace = current_program_space;
2067
2068   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
2069      necessary because we loop based on the block's high and low code
2070      addresses, which do not include the data ranges, and because
2071      we call find_pc_sect_psymtab which has a similar restriction based
2072      on the partial_symtab's texthigh and textlow.  */
2073   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
2074   if (msymbol
2075       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_data
2076           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_bss
2077           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_abs
2078           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_data
2079           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_bss))
2080     return NULL;
2081
2082   /* Search all symtabs for the one whose file contains our address, and which
2083      is the smallest of all the ones containing the address.  This is designed
2084      to deal with a case like symtab a is at 0x1000-0x2000 and 0x3000-0x4000
2085      and symtab b is at 0x2000-0x3000.  So the GLOBAL_BLOCK for a is from
2086      0x1000-0x4000, but for address 0x2345 we want to return symtab b.
2087
2088      This happens for native ecoff format, where code from included files
2089      gets its own symtab. The symtab for the included file should have
2090      been read in already via the dependency mechanism.
2091      It might be swifter to create several symtabs with the same name
2092      like xcoff does (I'm not sure).
2093
2094      It also happens for objfiles that have their functions reordered.
2095      For these, the symtab we are looking for is not necessarily read in.  */
2096
2097   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
2098   {
2099     bv = BLOCKVECTOR (s);
2100     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
2101
2102     if (BLOCK_START (b) <= pc
2103         && BLOCK_END (b) > pc
2104         && (distance == 0
2105             || BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b) < distance))
2106       {
2107         /* For an objfile that has its functions reordered,
2108            find_pc_psymtab will find the proper partial symbol table
2109            and we simply return its corresponding symtab.  */
2110         /* In order to better support objfiles that contain both
2111            stabs and coff debugging info, we continue on if a psymtab
2112            can't be found. */
2113         if ((objfile->flags & OBJF_REORDERED) && objfile->psymtabs)
2114           {
2115             ps = find_pc_sect_psymtab (pc, section);
2116             if (ps)
2117               return PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
2118           }
2119         if (section != 0)
2120           {
2121             struct dict_iterator iter;
2122             struct symbol *sym = NULL;
2123
2124             ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
2125               {
2126                 fixup_symbol_section (sym, objfile);
2127                 if (matching_obj_sections (SYMBOL_OBJ_SECTION (sym), section))
2128                   break;
2129               }
2130             if (sym == NULL)
2131               continue;         /* no symbol in this symtab matches section */
2132           }
2133         distance = BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b);
2134         best_s = s;
2135       }
2136   }
2137
2138   if (best_s != NULL)
2139     return (best_s);
2140
2141   s = NULL;
2142   ps = find_pc_sect_psymtab (pc, section);
2143   if (ps)
2144     {
2145       if (ps->readin)
2146         /* Might want to error() here (in case symtab is corrupt and
2147            will cause a core dump), but maybe we can successfully
2148            continue, so let's not.  */
2149         warning (_("\
2150 (Internal error: pc %s in read in psymtab, but not in symtab.)\n"),
2151                  paddress (get_objfile_arch (ps->objfile), pc));
2152       s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
2153     }
2154   return (s);
2155 }
2156
2157 /* Find the symtab associated with PC.  Look through the psymtabs and
2158    read in another symtab if necessary.  Backward compatibility, no section */
2159
2160 struct symtab *
2161 find_pc_symtab (CORE_ADDR pc)
2162 {
2163   return find_pc_sect_symtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
2164 }
2165 \f
2166
2167 /* Find the source file and line number for a given PC value and SECTION.
2168    Return a structure containing a symtab pointer, a line number,
2169    and a pc range for the entire source line.
2170    The value's .pc field is NOT the specified pc.
2171    NOTCURRENT nonzero means, if specified pc is on a line boundary,
2172    use the line that ends there.  Otherwise, in that case, the line
2173    that begins there is used.  */
2174
2175 /* The big complication here is that a line may start in one file, and end just
2176    before the start of another file.  This usually occurs when you #include
2177    code in the middle of a subroutine.  To properly find the end of a line's PC
2178    range, we must search all symtabs associated with this compilation unit, and
2179    find the one whose first PC is closer than that of the next line in this
2180    symtab.  */
2181
2182 /* If it's worth the effort, we could be using a binary search.  */
2183
2184 struct symtab_and_line
2185 find_pc_sect_line (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section, int notcurrent)
2186 {
2187   struct symtab *s;
2188   struct linetable *l;
2189   int len;
2190   int i;
2191   struct linetable_entry *item;
2192   struct symtab_and_line val;
2193   struct blockvector *bv;
2194   struct minimal_symbol *msymbol;
2195   struct minimal_symbol *mfunsym;
2196
2197   /* Info on best line seen so far, and where it starts, and its file.  */
2198
2199   struct linetable_entry *best = NULL;
2200   CORE_ADDR best_end = 0;
2201   struct symtab *best_symtab = 0;
2202
2203   /* Store here the first line number
2204      of a file which contains the line at the smallest pc after PC.
2205      If we don't find a line whose range contains PC,
2206      we will use a line one less than this,
2207      with a range from the start of that file to the first line's pc.  */
2208   struct linetable_entry *alt = NULL;
2209   struct symtab *alt_symtab = 0;
2210
2211   /* Info on best line seen in this file.  */
2212
2213   struct linetable_entry *prev;
2214
2215   /* If this pc is not from the current frame,
2216      it is the address of the end of a call instruction.
2217      Quite likely that is the start of the following statement.
2218      But what we want is the statement containing the instruction.
2219      Fudge the pc to make sure we get that.  */
2220
2221   init_sal (&val);              /* initialize to zeroes */
2222
2223   val.pspace = current_program_space;
2224
2225   /* It's tempting to assume that, if we can't find debugging info for
2226      any function enclosing PC, that we shouldn't search for line
2227      number info, either.  However, GAS can emit line number info for
2228      assembly files --- very helpful when debugging hand-written
2229      assembly code.  In such a case, we'd have no debug info for the
2230      function, but we would have line info.  */
2231
2232   if (notcurrent)
2233     pc -= 1;
2234
2235   /* elz: added this because this function returned the wrong
2236      information if the pc belongs to a stub (import/export)
2237      to call a shlib function. This stub would be anywhere between
2238      two functions in the target, and the line info was erroneously
2239      taken to be the one of the line before the pc.
2240    */
2241   /* RT: Further explanation:
2242
2243    * We have stubs (trampolines) inserted between procedures.
2244    *
2245    * Example: "shr1" exists in a shared library, and a "shr1" stub also
2246    * exists in the main image.
2247    *
2248    * In the minimal symbol table, we have a bunch of symbols
2249    * sorted by start address. The stubs are marked as "trampoline",
2250    * the others appear as text. E.g.:
2251    *
2252    *  Minimal symbol table for main image
2253    *     main:  code for main (text symbol)
2254    *     shr1: stub  (trampoline symbol)
2255    *     foo:   code for foo (text symbol)
2256    *     ...
2257    *  Minimal symbol table for "shr1" image:
2258    *     ...
2259    *     shr1: code for shr1 (text symbol)
2260    *     ...
2261    *
2262    * So the code below is trying to detect if we are in the stub
2263    * ("shr1" stub), and if so, find the real code ("shr1" trampoline),
2264    * and if found,  do the symbolization from the real-code address
2265    * rather than the stub address.
2266    *
2267    * Assumptions being made about the minimal symbol table:
2268    *   1. lookup_minimal_symbol_by_pc() will return a trampoline only
2269    *      if we're really in the trampoline. If we're beyond it (say
2270    *      we're in "foo" in the above example), it'll have a closer
2271    *      symbol (the "foo" text symbol for example) and will not
2272    *      return the trampoline.
2273    *   2. lookup_minimal_symbol_text() will find a real text symbol
2274    *      corresponding to the trampoline, and whose address will
2275    *      be different than the trampoline address. I put in a sanity
2276    *      check for the address being the same, to avoid an
2277    *      infinite recursion.
2278    */
2279   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
2280   if (msymbol != NULL)
2281     if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_solib_trampoline)
2282       {
2283         mfunsym = lookup_minimal_symbol_text (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
2284                                               NULL);
2285         if (mfunsym == NULL)
2286           /* I eliminated this warning since it is coming out
2287            * in the following situation:
2288            * gdb shmain // test program with shared libraries
2289            * (gdb) break shr1  // function in shared lib
2290            * Warning: In stub for ...
2291            * In the above situation, the shared lib is not loaded yet,
2292            * so of course we can't find the real func/line info,
2293            * but the "break" still works, and the warning is annoying.
2294            * So I commented out the warning. RT */
2295           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info", SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)) */ ;
2296         /* fall through */
2297         else if (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym) == SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
2298           /* Avoid infinite recursion */
2299           /* See above comment about why warning is commented out */
2300           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info", SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)) */ ;
2301         /* fall through */
2302         else
2303           return find_pc_line (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym), 0);
2304       }
2305
2306
2307   s = find_pc_sect_symtab (pc, section);
2308   if (!s)
2309     {
2310       /* if no symbol information, return previous pc */
2311       if (notcurrent)
2312         pc++;
2313       val.pc = pc;
2314       return val;
2315     }
2316
2317   bv = BLOCKVECTOR (s);
2318
2319   /* Look at all the symtabs that share this blockvector.
2320      They all have the same apriori range, that we found was right;
2321      but they have different line tables.  */
2322
2323   for (; s && BLOCKVECTOR (s) == bv; s = s->next)
2324     {
2325       /* Find the best line in this symtab.  */
2326       l = LINETABLE (s);
2327       if (!l)
2328         continue;
2329       len = l->nitems;
2330       if (len <= 0)
2331         {
2332           /* I think len can be zero if the symtab lacks line numbers
2333              (e.g. gcc -g1).  (Either that or the LINETABLE is NULL;
2334              I'm not sure which, and maybe it depends on the symbol
2335              reader).  */
2336           continue;
2337         }
2338
2339       prev = NULL;
2340       item = l->item;           /* Get first line info */
2341
2342       /* Is this file's first line closer than the first lines of other files?
2343          If so, record this file, and its first line, as best alternate.  */
2344       if (item->pc > pc && (!alt || item->pc < alt->pc))
2345         {
2346           alt = item;
2347           alt_symtab = s;
2348         }
2349
2350       for (i = 0; i < len; i++, item++)
2351         {
2352           /* Leave prev pointing to the linetable entry for the last line
2353              that started at or before PC.  */
2354           if (item->pc > pc)
2355             break;
2356
2357           prev = item;
2358         }
2359
2360       /* At this point, prev points at the line whose start addr is <= pc, and
2361          item points at the next line.  If we ran off the end of the linetable
2362          (pc >= start of the last line), then prev == item.  If pc < start of
2363          the first line, prev will not be set.  */
2364
2365       /* Is this file's best line closer than the best in the other files?
2366          If so, record this file, and its best line, as best so far.  Don't
2367          save prev if it represents the end of a function (i.e. line number
2368          0) instead of a real line.  */
2369
2370       if (prev && prev->line && (!best || prev->pc > best->pc))
2371         {
2372           best = prev;
2373           best_symtab = s;
2374
2375           /* Discard BEST_END if it's before the PC of the current BEST.  */
2376           if (best_end <= best->pc)
2377             best_end = 0;
2378         }
2379
2380       /* If another line (denoted by ITEM) is in the linetable and its
2381          PC is after BEST's PC, but before the current BEST_END, then
2382          use ITEM's PC as the new best_end.  */
2383       if (best && i < len && item->pc > best->pc
2384           && (best_end == 0 || best_end > item->pc))
2385         best_end = item->pc;
2386     }
2387
2388   if (!best_symtab)
2389     {
2390       /* If we didn't find any line number info, just return zeros.
2391          We used to return alt->line - 1 here, but that could be
2392          anywhere; if we don't have line number info for this PC,
2393          don't make some up.  */
2394       val.pc = pc;
2395     }
2396   else if (best->line == 0)
2397     {
2398       /* If our best fit is in a range of PC's for which no line
2399          number info is available (line number is zero) then we didn't
2400          find any valid line information. */
2401       val.pc = pc;
2402     }
2403   else
2404     {
2405       val.symtab = best_symtab;
2406       val.line = best->line;
2407       val.pc = best->pc;
2408       if (best_end && (!alt || best_end < alt->pc))
2409         val.end = best_end;
2410       else if (alt)
2411         val.end = alt->pc;
2412       else
2413         val.end = BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK));
2414     }
2415   val.section = section;
2416   return val;
2417 }
2418
2419 /* Backward compatibility (no section) */
2420
2421 struct symtab_and_line
2422 find_pc_line (CORE_ADDR pc, int notcurrent)
2423 {
2424   struct obj_section *section;
2425
2426   section = find_pc_overlay (pc);
2427   if (pc_in_unmapped_range (pc, section))
2428     pc = overlay_mapped_address (pc, section);
2429   return find_pc_sect_line (pc, section, notcurrent);
2430 }
2431 \f
2432 /* Find line number LINE in any symtab whose name is the same as
2433    SYMTAB.
2434
2435    If found, return the symtab that contains the linetable in which it was
2436    found, set *INDEX to the index in the linetable of the best entry
2437    found, and set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an
2438    exact match.
2439
2440    If not found, return NULL.  */
2441
2442 struct symtab *
2443 find_line_symtab (struct symtab *symtab, int line, int *index, int *exact_match)
2444 {
2445   int exact = 0;  /* Initialized here to avoid a compiler warning.  */
2446
2447   /* BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the smallest linenumber > LINE
2448      so far seen.  */
2449
2450   int best_index;
2451   struct linetable *best_linetable;
2452   struct symtab *best_symtab;
2453
2454   /* First try looking it up in the given symtab.  */
2455   best_linetable = LINETABLE (symtab);
2456   best_symtab = symtab;
2457   best_index = find_line_common (best_linetable, line, &exact);
2458   if (best_index < 0 || !exact)
2459     {
2460       /* Didn't find an exact match.  So we better keep looking for
2461          another symtab with the same name.  In the case of xcoff,
2462          multiple csects for one source file (produced by IBM's FORTRAN
2463          compiler) produce multiple symtabs (this is unavoidable
2464          assuming csects can be at arbitrary places in memory and that
2465          the GLOBAL_BLOCK of a symtab has a begin and end address).  */
2466
2467       /* BEST is the smallest linenumber > LINE so far seen,
2468          or 0 if none has been seen so far.
2469          BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the item for it.  */
2470       int best;
2471
2472       struct objfile *objfile;
2473       struct symtab *s;
2474       struct partial_symtab *p;
2475
2476       if (best_index >= 0)
2477         best = best_linetable->item[best_index].line;
2478       else
2479         best = 0;
2480
2481       ALL_PSYMTABS (objfile, p)
2482       {
2483         if (FILENAME_CMP (symtab->filename, p->filename) != 0)
2484           continue;
2485         PSYMTAB_TO_SYMTAB (p);
2486       }
2487
2488       /* Get symbol full file name if possible.  */
2489       symtab_to_fullname (symtab);
2490
2491       ALL_SYMTABS (objfile, s)
2492       {
2493         struct linetable *l;
2494         int ind;
2495
2496         if (FILENAME_CMP (symtab->filename, s->filename) != 0)
2497           continue;
2498         if (symtab->fullname != NULL
2499             && symtab_to_fullname (s) != NULL
2500             && FILENAME_CMP (symtab->fullname, s->fullname) != 0)
2501           continue;     
2502         l = LINETABLE (s);
2503         ind = find_line_common (l, line, &exact);
2504         if (ind >= 0)
2505           {
2506             if (exact)
2507               {
2508                 best_index = ind;
2509                 best_linetable = l;
2510                 best_symtab = s;
2511                 goto done;
2512               }
2513             if (best == 0 || l->item[ind].line < best)
2514               {
2515                 best = l->item[ind].line;
2516                 best_index = ind;
2517                 best_linetable = l;
2518                 best_symtab = s;
2519               }
2520           }
2521       }
2522     }
2523 done:
2524   if (best_index < 0)
2525     return NULL;
2526
2527   if (index)
2528     *index = best_index;
2529   if (exact_match)
2530     *exact_match = exact;
2531
2532   return best_symtab;
2533 }
2534 \f
2535 /* Set the PC value for a given source file and line number and return true.
2536    Returns zero for invalid line number (and sets the PC to 0).
2537    The source file is specified with a struct symtab.  */
2538
2539 int
2540 find_line_pc (struct symtab *symtab, int line, CORE_ADDR *pc)
2541 {
2542   struct linetable *l;
2543   int ind;
2544
2545   *pc = 0;
2546   if (symtab == 0)
2547     return 0;
2548
2549   symtab = find_line_symtab (symtab, line, &ind, NULL);
2550   if (symtab != NULL)
2551     {
2552       l = LINETABLE (symtab);
2553       *pc = l->item[ind].pc;
2554       return 1;
2555     }
2556   else
2557     return 0;
2558 }
2559
2560 /* Find the range of pc values in a line.
2561    Store the starting pc of the line into *STARTPTR
2562    and the ending pc (start of next line) into *ENDPTR.
2563    Returns 1 to indicate success.
2564    Returns 0 if could not find the specified line.  */
2565
2566 int
2567 find_line_pc_range (struct symtab_and_line sal, CORE_ADDR *startptr,
2568                     CORE_ADDR *endptr)
2569 {
2570   CORE_ADDR startaddr;
2571   struct symtab_and_line found_sal;
2572
2573   startaddr = sal.pc;
2574   if (startaddr == 0 && !find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &startaddr))
2575     return 0;
2576
2577   /* This whole function is based on address.  For example, if line 10 has
2578      two parts, one from 0x100 to 0x200 and one from 0x300 to 0x400, then
2579      "info line *0x123" should say the line goes from 0x100 to 0x200
2580      and "info line *0x355" should say the line goes from 0x300 to 0x400.
2581      This also insures that we never give a range like "starts at 0x134
2582      and ends at 0x12c".  */
2583
2584   found_sal = find_pc_sect_line (startaddr, sal.section, 0);
2585   if (found_sal.line != sal.line)
2586     {
2587       /* The specified line (sal) has zero bytes.  */
2588       *startptr = found_sal.pc;
2589       *endptr = found_sal.pc;
2590     }
2591   else
2592     {
2593       *startptr = found_sal.pc;
2594       *endptr = found_sal.end;
2595     }
2596   return 1;
2597 }
2598
2599 /* Given a line table and a line number, return the index into the line
2600    table for the pc of the nearest line whose number is >= the specified one.
2601    Return -1 if none is found.  The value is >= 0 if it is an index.
2602
2603    Set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an exact match.  */
2604
2605 static int
2606 find_line_common (struct linetable *l, int lineno,
2607                   int *exact_match)
2608 {
2609   int i;
2610   int len;
2611
2612   /* BEST is the smallest linenumber > LINENO so far seen,
2613      or 0 if none has been seen so far.
2614      BEST_INDEX identifies the item for it.  */
2615
2616   int best_index = -1;
2617   int best = 0;
2618
2619   *exact_match = 0;
2620
2621   if (lineno <= 0)
2622     return -1;
2623   if (l == 0)
2624     return -1;
2625
2626   len = l->nitems;
2627   for (i = 0; i < len; i++)
2628     {
2629       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
2630
2631       if (item->line == lineno)
2632         {
2633           /* Return the first (lowest address) entry which matches.  */
2634           *exact_match = 1;
2635           return i;
2636         }
2637
2638       if (item->line > lineno && (best == 0 || item->line < best))
2639         {
2640           best = item->line;
2641           best_index = i;
2642         }
2643     }
2644
2645   /* If we got here, we didn't get an exact match.  */
2646   return best_index;
2647 }
2648
2649 int
2650 find_pc_line_pc_range (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR *startptr, CORE_ADDR *endptr)
2651 {
2652   struct symtab_and_line sal;
2653   sal = find_pc_line (pc, 0);
2654   *startptr = sal.pc;
2655   *endptr = sal.end;
2656   return sal.symtab != 0;
2657 }
2658
2659 /* Given a function start address PC and SECTION, find the first
2660    address after the function prologue.  */
2661 CORE_ADDR
2662 find_function_start_pc (struct gdbarch *gdbarch,
2663                         CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
2664 {
2665   /* If the function is in an unmapped overlay, use its unmapped LMA address,
2666      so that gdbarch_skip_prologue has something unique to work on.  */
2667   if (section_is_overlay (section) && !section_is_mapped (section))
2668     pc = overlay_unmapped_address (pc, section);
2669
2670   pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
2671   pc = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, pc);
2672
2673   /* For overlays, map pc back into its mapped VMA range.  */
2674   pc = overlay_mapped_address (pc, section);
2675
2676   return pc;
2677 }
2678
2679 /* Given a function start address FUNC_ADDR and SYMTAB, find the first
2680    address for that function that has an entry in SYMTAB's line info
2681    table.  If such an entry cannot be found, return FUNC_ADDR
2682    unaltered.  */
2683 CORE_ADDR
2684 skip_prologue_using_lineinfo (CORE_ADDR func_addr, struct symtab *symtab)
2685 {
2686   CORE_ADDR func_start, func_end;
2687   struct linetable *l;
2688   int ind, i, len;
2689   int best_lineno = 0;
2690   CORE_ADDR best_pc = func_addr;
2691
2692   /* Give up if this symbol has no lineinfo table.  */
2693   l = LINETABLE (symtab);
2694   if (l == NULL)
2695     return func_addr;
2696
2697   /* Get the range for the function's PC values, or give up if we
2698      cannot, for some reason.  */
2699   if (!find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &func_start, &func_end))
2700     return func_addr;
2701
2702   /* Linetable entries are ordered by PC values, see the commentary in
2703      symtab.h where `struct linetable' is defined.  Thus, the first
2704      entry whose PC is in the range [FUNC_START..FUNC_END[ is the
2705      address we are looking for.  */
2706   for (i = 0; i < l->nitems; i++)
2707     {
2708       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
2709
2710       /* Don't use line numbers of zero, they mark special entries in
2711          the table.  See the commentary on symtab.h before the
2712          definition of struct linetable.  */
2713       if (item->line > 0 && func_start <= item->pc && item->pc < func_end)
2714         return item->pc;
2715     }
2716
2717   return func_addr;
2718 }
2719
2720 /* Given a function symbol SYM, find the symtab and line for the start
2721    of the function.
2722    If the argument FUNFIRSTLINE is nonzero, we want the first line
2723    of real code inside the function.  */
2724
2725 struct symtab_and_line
2726 find_function_start_sal (struct symbol *sym, int funfirstline)
2727 {
2728   struct block *block = SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym);
2729   struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2730   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2731
2732   CORE_ADDR pc;
2733   struct symtab_and_line sal;
2734   struct block *b, *function_block;
2735
2736   struct cleanup *old_chain;
2737
2738   old_chain = save_current_space_and_thread ();
2739   switch_to_program_space_and_thread (objfile->pspace);
2740
2741   pc = BLOCK_START (block);
2742   fixup_symbol_section (sym, objfile);
2743   if (funfirstline)
2744     {
2745       /* Skip "first line" of function (which is actually its prologue).  */
2746       pc = find_function_start_pc (gdbarch, pc, SYMBOL_OBJ_SECTION (sym));
2747     }
2748   sal = find_pc_sect_line (pc, SYMBOL_OBJ_SECTION (sym), 0);
2749
2750   /* Check if gdbarch_skip_prologue left us in mid-line, and the next
2751      line is still part of the same function.  */
2752   if (sal.pc != pc
2753       && BLOCK_START (block) <= sal.end
2754       && sal.end < BLOCK_END (block))
2755     {
2756       /* First pc of next line */
2757       pc = sal.end;
2758       /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
2759       sal = find_pc_sect_line (pc, SYMBOL_OBJ_SECTION (sym), 0);
2760     }
2761
2762   /* On targets with executable formats that don't have a concept of
2763      constructors (ELF with .init has, PE doesn't), gcc emits a call
2764      to `__main' in `main' between the prologue and before user
2765      code.  */
2766   if (funfirstline
2767       && gdbarch_skip_main_prologue_p (gdbarch)
2768       && SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym)
2769       && strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), "main") == 0)
2770     {
2771       pc = gdbarch_skip_main_prologue (gdbarch, pc);
2772       /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
2773       sal = find_pc_sect_line (pc, SYMBOL_OBJ_SECTION (sym), 0);
2774     }
2775
2776   /* If we still don't have a valid source line, try to find the first
2777      PC in the lineinfo table that belongs to the same function.  This
2778      happens with COFF debug info, which does not seem to have an
2779      entry in lineinfo table for the code after the prologue which has
2780      no direct relation to source.  For example, this was found to be
2781      the case with the DJGPP target using "gcc -gcoff" when the
2782      compiler inserted code after the prologue to make sure the stack
2783      is aligned.  */
2784   if (funfirstline && sal.symtab == NULL)
2785     {
2786       pc = skip_prologue_using_lineinfo (pc, SYMBOL_SYMTAB (sym));
2787       /* Recalculate the line number.  */
2788       sal = find_pc_sect_line (pc, SYMBOL_OBJ_SECTION (sym), 0);
2789     }
2790
2791   sal.pc = pc;
2792   sal.pspace = objfile->pspace;
2793
2794   /* Check if we are now inside an inlined function.  If we can,
2795      use the call site of the function instead.  */
2796   b = block_for_pc_sect (sal.pc, SYMBOL_OBJ_SECTION (sym));
2797   function_block = NULL;
2798   while (b != NULL)
2799     {
2800       if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
2801         function_block = b;
2802       else if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL)
2803         break;
2804       b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
2805     }
2806   if (function_block != NULL
2807       && SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block)) != 0)
2808     {
2809       sal.line = SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block));
2810       sal.symtab = SYMBOL_SYMTAB (BLOCK_FUNCTION (function_block));
2811     }
2812
2813   do_cleanups (old_chain);
2814   return sal;
2815 }
2816
2817 /* If P is of the form "operator[ \t]+..." where `...' is
2818    some legitimate operator text, return a pointer to the
2819    beginning of the substring of the operator text.
2820    Otherwise, return "".  */
2821 char *
2822 operator_chars (char *p, char **end)
2823 {
2824   *end = "";
2825   if (strncmp (p, "operator", 8))
2826     return *end;
2827   p += 8;
2828
2829   /* Don't get faked out by `operator' being part of a longer
2830      identifier.  */
2831   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$' || *p == '\0')
2832     return *end;
2833
2834   /* Allow some whitespace between `operator' and the operator symbol.  */
2835   while (*p == ' ' || *p == '\t')
2836     p++;
2837
2838   /* Recognize 'operator TYPENAME'. */
2839
2840   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$')
2841     {
2842       char *q = p + 1;
2843       while (isalnum (*q) || *q == '_' || *q == '$')
2844         q++;
2845       *end = q;
2846       return p;
2847     }
2848
2849   while (*p)
2850     switch (*p)
2851       {
2852       case '\\':                        /* regexp quoting */
2853         if (p[1] == '*')
2854           {
2855             if (p[2] == '=')    /* 'operator\*=' */
2856               *end = p + 3;
2857             else                        /* 'operator\*'  */
2858               *end = p + 2;
2859             return p;
2860           }
2861         else if (p[1] == '[')
2862           {
2863             if (p[2] == ']')
2864               error (_("mismatched quoting on brackets, try 'operator\\[\\]'"));
2865             else if (p[2] == '\\' && p[3] == ']')
2866               {
2867                 *end = p + 4;   /* 'operator\[\]' */
2868                 return p;
2869               }
2870             else
2871               error (_("nothing is allowed between '[' and ']'"));
2872           }
2873         else
2874           {
2875             /* Gratuitous qoute: skip it and move on. */
2876             p++;
2877             continue;
2878           }
2879         break;
2880       case '!':
2881       case '=':
2882       case '*':
2883       case '/':
2884       case '%':
2885       case '^':
2886         if (p[1] == '=')
2887           *end = p + 2;
2888         else
2889           *end = p + 1;
2890         return p;
2891       case '<':
2892       case '>':
2893       case '+':
2894       case '-':
2895       case '&':
2896       case '|':
2897         if (p[0] == '-' && p[1] == '>')
2898           {
2899             /* Struct pointer member operator 'operator->'. */
2900             if (p[2] == '*')
2901               {
2902                 *end = p + 3;   /* 'operator->*' */
2903                 return p;
2904               }
2905             else if (p[2] == '\\')
2906               {
2907                 *end = p + 4;   /* Hopefully 'operator->\*' */
2908                 return p;
2909               }
2910             else
2911               {
2912                 *end = p + 2;   /* 'operator->' */
2913                 return p;
2914               }
2915           }
2916         if (p[1] == '=' || p[1] == p[0])
2917           *end = p + 2;
2918         else
2919           *end = p + 1;
2920         return p;
2921       case '~':
2922       case ',':
2923         *end = p + 1;
2924         return p;
2925       case '(':
2926         if (p[1] != ')')
2927           error (_("`operator ()' must be specified without whitespace in `()'"));
2928         *end = p + 2;
2929         return p;
2930       case '?':
2931         if (p[1] != ':')
2932           error (_("`operator ?:' must be specified without whitespace in `?:'"));
2933         *end = p + 2;
2934         return p;
2935       case '[':
2936         if (p[1] != ']')
2937           error (_("`operator []' must be specified without whitespace in `[]'"));
2938         *end = p + 2;
2939         return p;
2940       default:
2941         error (_("`operator %s' not supported"), p);
2942         break;
2943       }
2944
2945   *end = "";
2946   return *end;
2947 }
2948 \f
2949
2950 /* If FILE is not already in the table of files, return zero;
2951    otherwise return non-zero.  Optionally add FILE to the table if ADD
2952    is non-zero.  If *FIRST is non-zero, forget the old table
2953    contents.  */
2954 static int
2955 filename_seen (const char *file, int add, int *first)
2956 {
2957   /* Table of files seen so far.  */
2958   static const char **tab = NULL;
2959   /* Allocated size of tab in elements.
2960      Start with one 256-byte block (when using GNU malloc.c).
2961      24 is the malloc overhead when range checking is in effect.  */
2962   static int tab_alloc_size = (256 - 24) / sizeof (char *);
2963   /* Current size of tab in elements.  */
2964   static int tab_cur_size;
2965   const char **p;
2966
2967   if (*first)
2968     {
2969       if (tab == NULL)
2970         tab = (const char **) xmalloc (tab_alloc_size * sizeof (*tab));
2971       tab_cur_size = 0;
2972     }
2973
2974   /* Is FILE in tab?  */
2975   for (p = tab; p < tab + tab_cur_size; p++)
2976     if (strcmp (*p, file) == 0)
2977       return 1;
2978
2979   /* No; maybe add it to tab.  */
2980   if (add)
2981     {
2982       if (tab_cur_size == tab_alloc_size)
2983         {
2984           tab_alloc_size *= 2;
2985           tab = (const char **) xrealloc ((char *) tab,
2986                                           tab_alloc_size * sizeof (*tab));
2987         }
2988       tab[tab_cur_size++] = file;
2989     }
2990
2991   return 0;
2992 }
2993
2994 /* Slave routine for sources_info.  Force line breaks at ,'s.
2995    NAME is the name to print and *FIRST is nonzero if this is the first
2996    name printed.  Set *FIRST to zero.  */
2997 static void
2998 output_source_filename (const char *name, int *first)
2999 {
3000   /* Since a single source file can result in several partial symbol
3001      tables, we need to avoid printing it more than once.  Note: if
3002      some of the psymtabs are read in and some are not, it gets
3003      printed both under "Source files for which symbols have been
3004      read" and "Source files for which symbols will be read in on
3005      demand".  I consider this a reasonable way to deal with the
3006      situation.  I'm not sure whether this can also happen for
3007      symtabs; it doesn't hurt to check.  */
3008
3009   /* Was NAME already seen?  */
3010   if (filename_seen (name, 1, first))
3011     {
3012       /* Yes; don't print it again.  */
3013       return;
3014     }
3015   /* No; print it and reset *FIRST.  */
3016   if (*first)
3017     {
3018       *first = 0;
3019     }
3020   else
3021     {
3022       printf_filtered (", ");
3023     }
3024
3025   wrap_here ("");
3026   fputs_filtered (name, gdb_stdout);
3027 }
3028
3029 static void
3030 sources_info (char *ignore, int from_tty)
3031 {
3032   struct symtab *s;
3033   struct partial_symtab *ps;
3034   struct objfile *objfile;
3035   int first;
3036
3037   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
3038     {
3039       error (_("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command."));
3040     }
3041
3042   printf_filtered ("Source files for which symbols have been read in:\n\n");
3043
3044   first = 1;
3045   ALL_SYMTABS (objfile, s)
3046   {
3047     const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
3048     output_source_filename (fullname ? fullname : s->filename, &first);
3049   }
3050   printf_filtered ("\n\n");
3051
3052   printf_filtered ("Source files for which symbols will be read in on demand:\n\n");
3053
3054   first = 1;
3055   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
3056   {
3057     if (!ps->readin)
3058       {
3059         const char *fullname = psymtab_to_fullname (ps);
3060         output_source_filename (fullname ? fullname : ps->filename, &first);
3061       }
3062   }
3063   printf_filtered ("\n");
3064 }
3065
3066 static int
3067 file_matches (char *file, char *files[], int nfiles)
3068 {
3069   int i;
3070
3071   if (file != NULL && nfiles != 0)
3072     {
3073       for (i = 0; i < nfiles; i++)
3074         {
3075           if (strcmp (files[i], lbasename (file)) == 0)
3076             return 1;
3077         }
3078     }
3079   else if (nfiles == 0)
3080     return 1;
3081   return 0;
3082 }
3083
3084 /* Free any memory associated with a search. */
3085 void
3086 free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
3087 {
3088   struct symbol_search *p;
3089   struct symbol_search *next;
3090
3091   for (p = symbols; p != NULL; p = next)
3092     {
3093       next = p->next;
3094       xfree (p);
3095     }
3096 }
3097
3098 static void
3099 do_free_search_symbols_cleanup (void *symbols)
3100 {
3101   free_search_symbols (symbols);
3102 }
3103
3104 struct cleanup *
3105 make_cleanup_free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
3106 {
3107   return make_cleanup (do_free_search_symbols_cleanup, symbols);
3108 }
3109
3110 /* Helper function for sort_search_symbols and qsort.  Can only
3111    sort symbols, not minimal symbols.  */
3112 static int
3113 compare_search_syms (const void *sa, const void *sb)
3114 {
3115   struct symbol_search **sym_a = (struct symbol_search **) sa;
3116   struct symbol_search **sym_b = (struct symbol_search **) sb;
3117
3118   return strcmp (SYMBOL_PRINT_NAME ((*sym_a)->symbol),
3119                  SYMBOL_PRINT_NAME ((*sym_b)->symbol));
3120 }
3121
3122 /* Sort the ``nfound'' symbols in the list after prevtail.  Leave
3123    prevtail where it is, but update its next pointer to point to
3124    the first of the sorted symbols.  */
3125 static struct symbol_search *
3126 sort_search_symbols (struct symbol_search *prevtail, int nfound)
3127 {
3128   struct symbol_search **symbols, *symp, *old_next;
3129   int i;
3130
3131   symbols = (struct symbol_search **) xmalloc (sizeof (struct symbol_search *)
3132                                                * nfound);
3133   symp = prevtail->next;
3134   for (i = 0; i < nfound; i++)
3135     {
3136       symbols[i] = symp;
3137       symp = symp->next;
3138     }
3139   /* Generally NULL.  */
3140   old_next = symp;
3141
3142   qsort (symbols, nfound, sizeof (struct symbol_search *),
3143          compare_search_syms);
3144
3145   symp = prevtail;
3146   for (i = 0; i < nfound; i++)
3147     {
3148       symp->next = symbols[i];
3149       symp = symp->next;
3150     }
3151   symp->next = old_next;
3152
3153   xfree (symbols);
3154   return symp;
3155 }
3156
3157 /* Search the symbol table for matches to the regular expression REGEXP,
3158    returning the results in *MATCHES.
3159
3160    Only symbols of KIND are searched:
3161    FUNCTIONS_DOMAIN - search all functions
3162    TYPES_DOMAIN     - search all type names
3163    VARIABLES_DOMAIN - search all symbols, excluding functions, type names,
3164    and constants (enums)
3165
3166    free_search_symbols should be called when *MATCHES is no longer needed.
3167
3168    The results are sorted locally; each symtab's global and static blocks are
3169    separately alphabetized.
3170  */
3171 void
3172 search_symbols (char *regexp, domain_enum kind, int nfiles, char *files[],
3173                 struct symbol_search **matches)
3174 {
3175   struct symtab *s;
3176   struct partial_symtab *ps;
3177   struct blockvector *bv;
3178   struct block *b;
3179   int i = 0;
3180   struct dict_iterator iter;
3181   struct symbol *sym;
3182   struct partial_symbol **psym;
3183   struct objfile *objfile;
3184   struct minimal_symbol *msymbol;
3185   char *val;
3186   int found_misc = 0;
3187   static enum minimal_symbol_type types[]
3188   =
3189   {mst_data, mst_text, mst_abs, mst_unknown};
3190   static enum minimal_symbol_type types2[]
3191   =
3192   {mst_bss, mst_file_text, mst_abs, mst_unknown};
3193   static enum minimal_symbol_type types3[]
3194   =
3195   {mst_file_data, mst_solib_trampoline, mst_abs, mst_unknown};
3196   static enum minimal_symbol_type types4[]
3197   =
3198   {mst_file_bss, mst_text, mst_abs, mst_unknown};
3199   enum minimal_symbol_type ourtype;
3200   enum minimal_symbol_type ourtype2;
3201   enum minimal_symbol_type ourtype3;
3202   enum minimal_symbol_type ourtype4;
3203   struct symbol_search *sr;
3204   struct symbol_search *psr;
3205   struct symbol_search *tail;
3206   struct cleanup *old_chain = NULL;
3207
3208   if (kind < VARIABLES_DOMAIN)
3209     error (_("must search on specific domain"));
3210
3211   ourtype = types[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
3212   ourtype2 = types2[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
3213   ourtype3 = types3[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
3214   ourtype4 = types4[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
3215
3216   sr = *matches = NULL;
3217   tail = NULL;
3218
3219   if (regexp != NULL)
3220     {
3221       /* Make sure spacing is right for C++ operators.
3222          This is just a courtesy to make the matching less sensitive
3223          to how many spaces the user leaves between 'operator'
3224          and <TYPENAME> or <OPERATOR>. */
3225       char *opend;
3226       char *opname = operator_chars (regexp, &opend);
3227       if (*opname)
3228         {
3229           int fix = -1;         /* -1 means ok; otherwise number of spaces needed. */
3230           if (isalpha (*opname) || *opname == '_' || *opname == '$')
3231             {
3232               /* There should 1 space between 'operator' and 'TYPENAME'. */
3233               if (opname[-1] != ' ' || opname[-2] == ' ')
3234                 fix = 1;
3235             }
3236           else
3237             {
3238               /* There should 0 spaces between 'operator' and 'OPERATOR'. */
3239               if (opname[-1] == ' ')
3240                 fix = 0;
3241             }
3242           /* If wrong number of spaces, fix it. */
3243           if (fix >= 0)
3244             {
3245               char *tmp = (char *) alloca (8 + fix + strlen (opname) + 1);
3246               sprintf (tmp, "operator%.*s%s", fix, " ", opname);
3247               regexp = tmp;
3248             }
3249         }
3250
3251       if (0 != (val = re_comp (regexp)))
3252         error (_("Invalid regexp (%s): %s"), val, regexp);
3253     }
3254
3255   /* Search through the partial symtabs *first* for all symbols
3256      matching the regexp.  That way we don't have to reproduce all of
3257      the machinery below. */
3258
3259   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
3260   {
3261     struct partial_symbol **bound, **gbound, **sbound;
3262     int keep_going = 1;
3263
3264     if (ps->readin)
3265       continue;
3266
3267     gbound = objfile->global_psymbols.list + ps->globals_offset + ps->n_global_syms;
3268     sbound = objfile->static_psymbols.list + ps->statics_offset + ps->n_static_syms;
3269     bound = gbound;
3270
3271     /* Go through all of the symbols stored in a partial
3272        symtab in one loop. */
3273     psym = objfile->global_psymbols.list + ps->globals_offset;
3274     while (keep_going)
3275       {
3276         if (psym >= bound)
3277           {
3278             if (bound == gbound && ps->n_static_syms != 0)
3279               {
3280                 psym = objfile->static_psymbols.list + ps->statics_offset;
3281                 bound = sbound;
3282               }
3283             else
3284               keep_going = 0;
3285             continue;
3286           }
3287         else
3288           {
3289             QUIT;
3290
3291             /* If it would match (logic taken from loop below)
3292                load the file and go on to the next one.  We check the
3293                filename here, but that's a bit bogus: we don't know
3294                what file it really comes from until we have full
3295                symtabs.  The symbol might be in a header file included by
3296                this psymtab.  This only affects Insight.  */
3297             if (file_matches (ps->filename, files, nfiles)
3298                 && ((regexp == NULL
3299                      || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (*psym)) != 0)
3300                     && ((kind == VARIABLES_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (*psym) != LOC_TYPEDEF
3301                          && SYMBOL_CLASS (*psym) != LOC_UNRESOLVED
3302                          && SYMBOL_CLASS (*psym) != LOC_BLOCK
3303                          && SYMBOL_CLASS (*psym) != LOC_CONST)
3304                         || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (*psym) == LOC_BLOCK)
3305                         || (kind == TYPES_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (*psym) == LOC_TYPEDEF))))
3306               {
3307                 PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
3308                 keep_going = 0;
3309               }
3310           }
3311         psym++;
3312       }
3313   }
3314
3315   /* Here, we search through the minimal symbol tables for functions
3316      and variables that match, and force their symbols to be read.
3317      This is in particular necessary for demangled variable names,
3318      which are no longer put into the partial symbol tables.
3319      The symbol will then be found during the scan of symtabs below.
3320
3321      For functions, find_pc_symtab should succeed if we have debug info
3322      for the function, for variables we have to call lookup_symbol
3323      to determine if the variable has debug info.
3324      If the lookup fails, set found_misc so that we will rescan to print
3325      any matching symbols without debug info.
3326    */
3327
3328   if (nfiles == 0 && (kind == VARIABLES_DOMAIN || kind == FUNCTIONS_DOMAIN))
3329     {
3330       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3331       {
3332         QUIT;
3333
3334         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype ||
3335             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2 ||
3336             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3 ||
3337             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
3338           {
3339             if (regexp == NULL
3340                 || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol)) != 0)
3341               {
3342                 if (0 == find_pc_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)))
3343                   {
3344                     /* FIXME: carlton/2003-02-04: Given that the
3345                        semantics of lookup_symbol keeps on changing
3346                        slightly, it would be a nice idea if we had a
3347                        function lookup_symbol_minsym that found the
3348                        symbol associated to a given minimal symbol (if
3349                        any).  */
3350                     if (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
3351                         || lookup_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
3352                                           (struct block *) NULL,
3353                                           VAR_DOMAIN, 0)
3354                         == NULL)
3355                       found_misc = 1;
3356                   }
3357               }
3358           }
3359       }
3360     }
3361
3362   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
3363   {
3364     bv = BLOCKVECTOR (s);
3365       for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
3366         {
3367           struct symbol_search *prevtail = tail;
3368           int nfound = 0;
3369           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
3370           ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3371             {
3372               struct symtab *real_symtab = SYMBOL_SYMTAB (sym);
3373               QUIT;
3374
3375               if (file_matches (real_symtab->filename, files, nfiles)
3376                   && ((regexp == NULL
3377                        || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (sym)) != 0)
3378                       && ((kind == VARIABLES_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF
3379                            && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_UNRESOLVED
3380                            && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK
3381                            && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_CONST)
3382                           || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
3383                           || (kind == TYPES_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF))))
3384                 {
3385                   /* match */
3386                   psr = (struct symbol_search *) xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
3387                   psr->block = i;
3388                   psr->symtab = real_symtab;
3389                   psr->symbol = sym;
3390                   psr->msymbol = NULL;
3391                   psr->next = NULL;
3392                   if (tail == NULL)
3393                     sr = psr;
3394                   else
3395                     tail->next = psr;
3396                   tail = psr;
3397                   nfound ++;
3398                 }
3399             }
3400           if (nfound > 0)
3401             {
3402               if (prevtail == NULL)
3403                 {
3404                   struct symbol_search dummy;
3405
3406                   dummy.next = sr;
3407                   tail = sort_search_symbols (&dummy, nfound);
3408                   sr = dummy.next;
3409
3410                   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (sr);
3411                 }
3412               else
3413                 tail = sort_search_symbols (prevtail, nfound);
3414             }
3415         }
3416   }
3417
3418   /* If there are no eyes, avoid all contact.  I mean, if there are
3419      no debug symbols, then print directly from the msymbol_vector.  */
3420
3421   if (found_misc || kind != FUNCTIONS_DOMAIN)
3422     {
3423       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3424       {
3425         QUIT;
3426
3427         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype ||
3428             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2 ||
3429             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3 ||
3430             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
3431           {
3432             if (regexp == NULL
3433                 || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol)) != 0)
3434               {
3435                 /* Functions:  Look up by address. */
3436                 if (kind != FUNCTIONS_DOMAIN ||
3437                     (0 == find_pc_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))))
3438                   {
3439                     /* Variables/Absolutes:  Look up by name */
3440                     if (lookup_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
3441                                        (struct block *) NULL, VAR_DOMAIN, 0)
3442                          == NULL)
3443                       {
3444                         /* match */
3445                         psr = (struct symbol_search *) xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
3446                         psr->block = i;
3447                         psr->msymbol = msymbol;
3448                         psr->symtab = NULL;
3449                         psr->symbol = NULL;
3450                         psr->next = NULL;
3451                         if (tail == NULL)
3452                           {
3453                             sr = psr;
3454                             old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (sr);
3455                           }
3456                         else
3457                           tail->next = psr;
3458                         tail = psr;
3459                       }
3460                   }
3461               }
3462           }
3463       }
3464     }
3465
3466   *matches = sr;
3467   if (sr != NULL)
3468     discard_cleanups (old_chain);
3469 }
3470
3471 /* Helper function for symtab_symbol_info, this function uses
3472    the data returned from search_symbols() to print information
3473    regarding the match to gdb_stdout.
3474  */
3475 static void
3476 print_symbol_info (domain_enum kind, struct symtab *s, struct symbol *sym,
3477                    int block, char *last)
3478 {
3479   if (last == NULL || strcmp (last, s->filename) != 0)
3480     {
3481       fputs_filtered ("\nFile ", gdb_stdout);
3482       fputs_filtered (s->filename, gdb_stdout);
3483       fputs_filtered (":\n", gdb_stdout);
3484     }
3485
3486   if (kind != TYPES_DOMAIN && block == STATIC_BLOCK)
3487     printf_filtered ("static ");
3488
3489   /* Typedef that is not a C++ class */
3490   if (kind == TYPES_DOMAIN
3491       && SYMBOL_DOMAIN (sym) != STRUCT_DOMAIN)
3492     typedef_print (SYMBOL_TYPE (sym), sym, gdb_stdout);
3493   /* variable, func, or typedef-that-is-c++-class */
3494   else if (kind < TYPES_DOMAIN ||
3495            (kind == TYPES_DOMAIN &&
3496             SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN))
3497     {
3498       type_print (SYMBOL_TYPE (sym),
3499                   (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
3500                    ? "" : SYMBOL_PRINT_NAME (sym)),
3501                   gdb_stdout, 0);
3502
3503       printf_filtered (";\n");
3504     }
3505 }
3506
3507 /* This help function for symtab_symbol_info() prints information
3508    for non-debugging symbols to gdb_stdout.
3509  */
3510 static void
3511 print_msymbol_info (struct minimal_symbol *msymbol)
3512 {
3513   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (msymbol_objfile (msymbol));
3514   char *tmp;
3515
3516   if (gdbarch_addr_bit (gdbarch) <= 32)
3517     tmp = hex_string_custom (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)
3518                              & (CORE_ADDR) 0xffffffff,
3519                              8);
3520   else
3521     tmp = hex_string_custom (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
3522                              16);
3523   printf_filtered ("%s  %s\n",
3524                    tmp, SYMBOL_PRINT_NAME (msymbol));
3525 }
3526
3527 /* This is the guts of the commands "info functions", "info types", and
3528    "info variables". It calls search_symbols to find all matches and then
3529    print_[m]symbol_info to print out some useful information about the
3530    matches.
3531  */
3532 static void
3533 symtab_symbol_info (char *regexp, domain_enum kind, int from_tty)
3534 {
3535   static char *classnames[]
3536   =
3537   {"variable", "function", "type", "method"};
3538   struct symbol_search *symbols;
3539   struct symbol_search *p;
3540   struct cleanup *old_chain;
3541   char *last_filename = NULL;
3542   int first = 1;
3543
3544   /* must make sure that if we're interrupted, symbols gets freed */
3545   search_symbols (regexp, kind, 0, (char **) NULL, &symbols);
3546   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (symbols);
3547
3548   printf_filtered (regexp
3549                    ? "All %ss matching regular expression \"%s\":\n"
3550                    : "All defined %ss:\n",
3551                    classnames[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)], regexp);
3552
3553   for (p = symbols; p != NULL; p = p->next)
3554     {
3555       QUIT;
3556
3557       if (p->msymbol != NULL)
3558         {
3559           if (first)
3560             {
3561               printf_filtered ("\nNon-debugging symbols:\n");
3562               first = 0;
3563             }
3564           print_msymbol_info (p->msymbol);
3565         }
3566       else
3567         {
3568           print_symbol_info (kind,
3569                              p->symtab,
3570                              p->symbol,
3571                              p->block,
3572                              last_filename);
3573           last_filename = p->symtab->filename;
3574         }
3575     }
3576
3577   do_cleanups (old_chain);
3578 }
3579
3580 static void
3581 variables_info (char *regexp, int from_tty)
3582 {
3583   symtab_symbol_info (regexp, VARIABLES_DOMAIN, from_tty);
3584 }
3585
3586 static void
3587 functions_info (char *regexp, int from_tty)
3588 {
3589   symtab_symbol_info (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, from_tty);
3590 }
3591
3592
3593 static void
3594 types_info (char *regexp, int from_tty)
3595 {
3596   symtab_symbol_info (regexp, TYPES_DOMAIN, from_tty);
3597 }
3598
3599 /* Breakpoint all functions matching regular expression. */
3600
3601 void
3602 rbreak_command_wrapper (char *regexp, int from_tty)
3603 {
3604   rbreak_command (regexp, from_tty);
3605 }
3606
3607 static void
3608 rbreak_command (char *regexp, int from_tty)
3609 {
3610   struct symbol_search *ss;
3611   struct symbol_search *p;
3612   struct cleanup *old_chain;
3613
3614   search_symbols (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, 0, (char **) NULL, &ss);
3615   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (ss);
3616
3617   for (p = ss; p != NULL; p = p->next)
3618     {
3619       if (p->msymbol == NULL)
3620         {
3621           char *string = alloca (strlen (p->symtab->filename)
3622                                  + strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol))
3623                                  + 4);
3624           strcpy (string, p->symtab->filename);
3625           strcat (string, ":'");
3626           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol));
3627           strcat (string, "'");
3628           break_command (string, from_tty);
3629           print_symbol_info (FUNCTIONS_DOMAIN,
3630                              p->symtab,
3631                              p->symbol,
3632                              p->block,
3633                              p->symtab->filename);
3634         }
3635       else
3636         {
3637           char *string = alloca (strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol))
3638                                  + 3);
3639           strcpy (string, "'");
3640           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol));
3641           strcat (string, "'");
3642
3643           break_command (string, from_tty);
3644           printf_filtered ("<function, no debug info> %s;\n",
3645                            SYMBOL_PRINT_NAME (p->msymbol));
3646         }
3647     }
3648
3649   do_cleanups (old_chain);
3650 }
3651 \f
3652
3653 /* Helper routine for make_symbol_completion_list.  */
3654
3655 static int return_val_size;
3656 static int return_val_index;
3657 static char **return_val;
3658
3659 #define COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL(symbol, sym_text, len, text, word) \
3660       completion_list_add_name \
3661         (SYMBOL_NATURAL_NAME (symbol), (sym_text), (len), (text), (word))
3662
3663 /*  Test to see if the symbol specified by SYMNAME (which is already
3664    demangled for C++ symbols) matches SYM_TEXT in the first SYM_TEXT_LEN
3665    characters.  If so, add it to the current completion list. */
3666
3667 static void
3668 completion_list_add_name (char *symname, char *sym_text, int sym_text_len,
3669                           char *text, char *word)
3670 {
3671   int newsize;
3672   int i;
3673
3674   /* clip symbols that cannot match */
3675
3676   if (strncmp (symname, sym_text, sym_text_len) != 0)
3677     {
3678       return;
3679     }
3680
3681   /* We have a match for a completion, so add SYMNAME to the current list
3682      of matches. Note that the name is moved to freshly malloc'd space. */
3683
3684   {
3685     char *new;
3686     if (word == sym_text)
3687       {
3688         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
3689         strcpy (new, symname);
3690       }
3691     else if (word > sym_text)
3692       {
3693         /* Return some portion of symname.  */
3694         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
3695         strcpy (new, symname + (word - sym_text));
3696       }
3697     else
3698       {
3699         /* Return some of SYM_TEXT plus symname.  */
3700         new = xmalloc (strlen (symname) + (sym_text - word) + 5);
3701         strncpy (new, word, sym_text - word);
3702         new[sym_text - word] = '\0';
3703         strcat (new, symname);
3704       }
3705
3706     if (return_val_index + 3 > return_val_size)
3707       {
3708         newsize = (return_val_size *= 2) * sizeof (char *);
3709         return_val = (char **) xrealloc ((char *) return_val, newsize);
3710       }
3711     return_val[return_val_index++] = new;
3712     return_val[return_val_index] = NULL;
3713   }
3714 }
3715
3716 /* ObjC: In case we are completing on a selector, look as the msymbol
3717    again and feed all the selectors into the mill.  */
3718
3719 static void
3720 completion_list_objc_symbol (struct minimal_symbol *msymbol, char *sym_text,
3721                              int sym_text_len, char *text, char *word)
3722 {
3723   static char *tmp = NULL;
3724   static unsigned int tmplen = 0;
3725
3726   char *method, *category, *selector;
3727   char *tmp2 = NULL;
3728
3729   method = SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol);
3730
3731   /* Is it a method?  */
3732   if ((method[0] != '-') && (method[0] != '+'))
3733     return;
3734
3735   if (sym_text[0] == '[')
3736     /* Complete on shortened method method.  */
3737     completion_list_add_name (method + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
3738
3739   while ((strlen (method) + 1) >= tmplen)
3740     {
3741       if (tmplen == 0)
3742         tmplen = 1024;
3743       else
3744         tmplen *= 2;
3745       tmp = xrealloc (tmp, tmplen);
3746     }
3747   selector = strchr (method, ' ');
3748   if (selector != NULL)
3749     selector++;
3750
3751   category = strchr (method, '(');
3752
3753   if ((category != NULL) && (selector != NULL))
3754     {
3755       memcpy (tmp, method, (category - method));
3756       tmp[category - method] = ' ';
3757       memcpy (tmp + (category - method) + 1, selector, strlen (selector) + 1);
3758       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
3759       if (sym_text[0] == '[')
3760         completion_list_add_name (tmp + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
3761     }
3762
3763   if (selector != NULL)
3764     {
3765       /* Complete on selector only.  */
3766       strcpy (tmp, selector);
3767       tmp2 = strchr (tmp, ']');
3768       if (tmp2 != NULL)
3769         *tmp2 = '\0';
3770
3771       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
3772     }
3773 }
3774
3775 /* Break the non-quoted text based on the characters which are in
3776    symbols. FIXME: This should probably be language-specific. */
3777
3778 static char *
3779 language_search_unquoted_string (char *text, char *p)
3780 {
3781   for (; p > text; --p)
3782     {
3783       if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
3784         continue;
3785       else
3786         {
3787           if ((current_language->la_language == language_objc))
3788             {
3789               if (p[-1] == ':')     /* might be part of a method name */
3790                 continue;
3791               else if (p[-1] == '[' && (p[-2] == '-' || p[-2] == '+'))
3792                 p -= 2;             /* beginning of a method name */
3793               else if (p[-1] == ' ' || p[-1] == '(' || p[-1] == ')')
3794                 {                   /* might be part of a method name */
3795                   char *t = p;
3796
3797                   /* Seeing a ' ' or a '(' is not conclusive evidence
3798                      that we are in the middle of a method name.  However,
3799                      finding "-[" or "+[" should be pretty un-ambiguous.
3800                      Unfortunately we have to find it now to decide.  */
3801
3802                   while (t > text)
3803                     if (isalnum (t[-1]) || t[-1] == '_' ||
3804                         t[-1] == ' '    || t[-1] == ':' ||
3805                         t[-1] == '('    || t[-1] == ')')
3806                       --t;
3807                     else
3808                       break;
3809
3810                   if (t[-1] == '[' && (t[-2] == '-' || t[-2] == '+'))
3811                     p = t - 2;      /* method name detected */
3812                   /* else we leave with p unchanged */
3813                 }
3814             }
3815           break;
3816         }
3817     }
3818   return p;
3819 }
3820
3821 static void
3822 completion_list_add_fields (struct symbol *sym, char *sym_text,
3823                             int sym_text_len, char *text, char *word)
3824 {
3825   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
3826     {
3827       struct type *t = SYMBOL_TYPE (sym);
3828       enum type_code c = TYPE_CODE (t);
3829       int j;
3830
3831       if (c == TYPE_CODE_UNION || c == TYPE_CODE_STRUCT)
3832         for (j = TYPE_N_BASECLASSES (t); j < TYPE_NFIELDS (t); j++)
3833           if (TYPE_FIELD_NAME (t, j))
3834             completion_list_add_name (TYPE_FIELD_NAME (t, j),
3835                                       sym_text, sym_text_len, text, word);
3836     }
3837 }
3838
3839 /* Type of the user_data argument passed to add_macro_name.  The
3840    contents are simply whatever is needed by
3841    completion_list_add_name.  */
3842 struct add_macro_name_data
3843 {
3844   char *sym_text;
3845   int sym_text_len;
3846   char *text;
3847   char *word;
3848 };
3849
3850 /* A callback used with macro_for_each and macro_for_each_in_scope.
3851    This adds a macro's name to the current completion list.  */
3852 static void
3853 add_macro_name (const char *name, const struct macro_definition *ignore,
3854                 void *user_data)
3855 {
3856   struct add_macro_name_data *datum = (struct add_macro_name_data *) user_data;
3857   completion_list_add_name ((char *) name,
3858                             datum->sym_text, datum->sym_text_len,
3859                             datum->text, datum->word);
3860 }
3861
3862 char **
3863 default_make_symbol_completion_list (char *text, char *word)
3864 {
3865   /* Problem: All of the symbols have to be copied because readline
3866      frees them.  I'm not going to worry about this; hopefully there
3867      won't be that many.  */
3868
3869   struct symbol *sym;
3870   struct symtab *s;
3871   struct partial_symtab *ps;
3872   struct minimal_symbol *msymbol;
3873   struct objfile *objfile;
3874   struct block *b;
3875   const struct block *surrounding_static_block, *surrounding_global_block;
3876   struct dict_iterator iter;
3877   struct partial_symbol **psym;
3878   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
3879   char *sym_text;
3880   /* Length of sym_text.  */
3881   int sym_text_len;
3882
3883   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.  */
3884   {
3885     char *p;
3886     char quote_found;
3887     char *quote_pos = NULL;
3888
3889     /* First see if this is a quoted string.  */
3890     quote_found = '\0';
3891     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
3892       {
3893         if (quote_found != '\0')
3894           {
3895             if (*p == quote_found)
3896               /* Found close quote.  */
3897               quote_found = '\0';
3898             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
3899               /* A backslash followed by the quote character
3900                  doesn't end the string.  */
3901               ++p;
3902           }
3903         else if (*p == '\'' || *p == '"')
3904           {
3905             quote_found = *p;
3906             quote_pos = p;
3907           }
3908       }
3909     if (quote_found == '\'')
3910       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
3911       sym_text = quote_pos + 1;
3912     else if (quote_found == '"')
3913       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
3914          to complete it any other way.  */
3915       {
3916         return_val = (char **) xmalloc (sizeof (char *));
3917         return_val[0] = NULL;
3918         return return_val;
3919       }
3920     else
3921       {
3922         /* It is not a quoted string.  Break it based on the characters
3923            which are in symbols.  */
3924         while (p > text)
3925           {
3926             if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0'
3927                 || p[-1] == ':')
3928               --p;
3929             else
3930               break;
3931           }
3932         sym_text = p;
3933       }
3934   }
3935
3936   sym_text_len = strlen (sym_text);
3937
3938   return_val_size = 100;
3939   return_val_index = 0;
3940   return_val = (char **) xmalloc ((return_val_size + 1) * sizeof (char *));
3941   return_val[0] = NULL;
3942
3943   /* Look through the partial symtabs for all symbols which begin
3944      by matching SYM_TEXT.  Add each one that you find to the list.  */
3945
3946   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
3947   {
3948     /* If the psymtab's been read in we'll get it when we search
3949        through the blockvector.  */
3950     if (ps->readin)
3951       continue;
3952
3953     for (psym = objfile->global_psymbols.list + ps->globals_offset;
3954          psym < (objfile->global_psymbols.list + ps->globals_offset
3955                  + ps->n_global_syms);
3956          psym++)
3957       {
3958         /* If interrupted, then quit. */
3959         QUIT;
3960         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (*psym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3961       }
3962
3963     for (psym = objfile->static_psymbols.list + ps->statics_offset;
3964          psym < (objfile->static_psymbols.list + ps->statics_offset
3965                  + ps->n_static_syms);
3966          psym++)
3967       {
3968         QUIT;
3969         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (*psym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3970       }
3971   }
3972
3973   /* At this point scan through the misc symbol vectors and add each
3974      symbol you find to the list.  Eventually we want to ignore
3975      anything that isn't a text symbol (everything else will be
3976      handled by the psymtab code above).  */
3977
3978   ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3979   {
3980     QUIT;
3981     COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (msymbol, sym_text, sym_text_len, text, word);
3982
3983     completion_list_objc_symbol (msymbol, sym_text, sym_text_len, text, word);
3984   }
3985
3986   /* Search upwards from currently selected frame (so that we can
3987      complete on local vars).  Also catch fields of types defined in
3988      this places which match our text string.  Only complete on types
3989      visible from current context. */
3990
3991   b = get_selected_block (0);
3992   surrounding_static_block = block_static_block (b);
3993   surrounding_global_block = block_global_block (b);
3994   if (surrounding_static_block != NULL)
3995     while (b != surrounding_static_block)
3996       {
3997         QUIT;
3998
3999         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4000           {
4001             COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text,
4002                                         word);
4003             completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text,
4004                                         word);
4005           }
4006
4007         /* Stop when we encounter an enclosing function.  Do not stop for
4008            non-inlined functions - the locals of the enclosing function
4009            are in scope for a nested function.  */
4010         if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
4011           break;
4012         b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
4013       }
4014
4015   /* Add fields from the file's types; symbols will be added below.  */
4016
4017   if (surrounding_static_block != NULL)
4018     ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_static_block, iter, sym)
4019       completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4020
4021   if (surrounding_global_block != NULL)
4022       ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_global_block, iter, sym)
4023         completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4024
4025   /* Go through the symtabs and check the externs and statics for
4026      symbols which match.  */
4027
4028   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
4029   {
4030     QUIT;
4031     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
4032     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4033       {
4034         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4035       }
4036   }
4037
4038   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
4039   {
4040     QUIT;
4041     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
4042     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4043       {
4044         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4045       }
4046   }
4047
4048   if (current_language->la_macro_expansion == macro_expansion_c)
4049     {
4050       struct macro_scope *scope;
4051       struct add_macro_name_data datum;
4052
4053       datum.sym_text = sym_text;
4054       datum.sym_text_len = sym_text_len;
4055       datum.text = text;
4056       datum.word = word;
4057
4058       /* Add any macros visible in the default scope.  Note that this
4059          may yield the occasional wrong result, because an expression
4060          might be evaluated in a scope other than the default.  For
4061          example, if the user types "break file:line if <TAB>", the
4062          resulting expression will be evaluated at "file:line" -- but
4063          at there does not seem to be a way to detect this at
4064          completion time.  */
4065       scope = default_macro_scope ();
4066       if (scope)
4067         {
4068           macro_for_each_in_scope (scope->file, scope->line,
4069                                    add_macro_name, &datum);
4070           xfree (scope);
4071         }
4072
4073       /* User-defined macros are always visible.  */
4074       macro_for_each (macro_user_macros, add_macro_name, &datum);
4075     }
4076
4077   return (return_val);
4078 }
4079
4080 /* Return a NULL terminated array of all symbols (regardless of class)
4081    which begin by matching TEXT.  If the answer is no symbols, then
4082    the return value is an array which contains only a NULL pointer.  */
4083
4084 char **
4085 make_symbol_completion_list (char *text, char *word)
4086 {
4087   return current_language->la_make_symbol_completion_list (text, word);
4088 }
4089
4090 /* Like make_symbol_completion_list, but suitable for use as a
4091    completion function.  */
4092
4093 char **
4094 make_symbol_completion_list_fn (struct cmd_list_element *ignore,
4095                                 char *text, char *word)
4096 {
4097   return make_symbol_completion_list (text, word);
4098 }
4099
4100 /* Like make_symbol_completion_list, but returns a list of symbols
4101    defined in a source file FILE.  */
4102
4103 char **
4104 make_file_symbol_completion_list (char *text, char *word, char *srcfile)
4105 {
4106   struct symbol *sym;
4107   struct symtab *s;
4108   struct block *b;
4109   struct dict_iterator iter;
4110   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
4111   char *sym_text;
4112   /* Length of sym_text.  */
4113   int sym_text_len;
4114
4115   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
4116      FIXME: This should be language-specific.  */
4117   {
4118     char *p;
4119     char quote_found;
4120     char *quote_pos = NULL;
4121
4122     /* First see if this is a quoted string.  */
4123     quote_found = '\0';
4124     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
4125       {
4126         if (quote_found != '\0')
4127           {
4128             if (*p == quote_found)
4129               /* Found close quote.  */
4130               quote_found = '\0';
4131             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
4132               /* A backslash followed by the quote character
4133                  doesn't end the string.  */
4134               ++p;
4135           }
4136         else if (*p == '\'' || *p == '"')
4137           {
4138             quote_found = *p;
4139             quote_pos = p;
4140           }
4141       }
4142     if (quote_found == '\'')
4143       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
4144       sym_text = quote_pos + 1;
4145     else if (quote_found == '"')
4146       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
4147          to complete it any other way.  */
4148       {
4149         return_val = (char **) xmalloc (sizeof (char *));
4150         return_val[0] = NULL;
4151         return return_val;
4152       }
4153     else
4154       {
4155         /* Not a quoted string.  */
4156         sym_text = language_search_unquoted_string (text, p);
4157       }
4158   }
4159
4160   sym_text_len = strlen (sym_text);
4161
4162   return_val_size = 10;
4163   return_val_index = 0;
4164   return_val = (char **) xmalloc ((return_val_size + 1) * sizeof (char *));
4165   return_val[0] = NULL;
4166
4167   /* Find the symtab for SRCFILE (this loads it if it was not yet read
4168      in).  */
4169   s = lookup_symtab (srcfile);
4170   if (s == NULL)
4171     {
4172       /* Maybe they typed the file with leading directories, while the
4173          symbol tables record only its basename.  */
4174       const char *tail = lbasename (srcfile);
4175
4176       if (tail > srcfile)
4177         s = lookup_symtab (tail);
4178     }
4179
4180   /* If we have no symtab for that file, return an empty list.  */
4181   if (s == NULL)
4182     return (return_val);
4183
4184   /* Go through this symtab and check the externs and statics for
4185      symbols which match.  */
4186
4187   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
4188   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4189     {
4190       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4191     }
4192
4193   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
4194   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4195     {
4196       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4197     }
4198
4199   return (return_val);
4200 }
4201
4202 /* A helper function for make_source_files_completion_list.  It adds
4203    another file name to a list of possible completions, growing the
4204    list as necessary.  */
4205
4206 static void
4207 add_filename_to_list (const char *fname, char *text, char *word,
4208                       char ***list, int *list_used, int *list_alloced)
4209 {
4210   char *new;
4211   size_t fnlen = strlen (fname);
4212
4213   if (*list_used + 1 >= *list_alloced)
4214     {
4215       *list_alloced *= 2;
4216       *list = (char **) xrealloc ((char *) *list,
4217                                   *list_alloced * sizeof (char *));
4218     }
4219
4220   if (word == text)
4221     {
4222       /* Return exactly fname.  */
4223       new = xmalloc (fnlen + 5);
4224       strcpy (new, fname);
4225     }
4226   else if (word > text)
4227     {
4228       /* Return some portion of fname.  */
4229       new = xmalloc (fnlen + 5);
4230       strcpy (new, fname + (word - text));
4231     }
4232   else
4233     {
4234       /* Return some of TEXT plus fname.  */
4235       new = xmalloc (fnlen + (text - word) + 5);
4236       strncpy (new, word, text - word);
4237       new[text - word] = '\0';
4238       strcat (new, fname);
4239     }
4240   (*list)[*list_used] = new;
4241   (*list)[++*list_used] = NULL;
4242 }
4243
4244 static int
4245 not_interesting_fname (const char *fname)
4246 {
4247   static const char *illegal_aliens[] = {
4248     "_globals_",        /* inserted by coff_symtab_read */
4249     NULL
4250   };
4251   int i;
4252
4253   for (i = 0; illegal_aliens[i]; i++)
4254     {
4255       if (strcmp (fname, illegal_aliens[i]) == 0)
4256         return 1;
4257     }
4258   return 0;
4259 }
4260
4261 /* Return a NULL terminated array of all source files whose names
4262    begin with matching TEXT.  The file names are looked up in the
4263    symbol tables of this program.  If the answer is no matchess, then
4264    the return value is an array which contains only a NULL pointer.  */
4265
4266 char **
4267 make_source_files_completion_list (char *text, char *word)
4268 {
4269   struct symtab *s;
4270   struct partial_symtab *ps;
4271   struct objfile *objfile;
4272   int first = 1;
4273   int list_alloced = 1;
4274   int list_used = 0;
4275   size_t text_len = strlen (text);
4276   char **list = (char **) xmalloc (list_alloced * sizeof (char *));
4277   const char *base_name;
4278
4279   list[0] = NULL;
4280
4281   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
4282     return list;
4283
4284   ALL_SYMTABS (objfile, s)
4285     {
4286       if (not_interesting_fname (s->filename))
4287         continue;
4288       if (!filename_seen (s->filename, 1, &first)
4289 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
4290           && strncasecmp (s->filename, text, text_len) == 0
4291 #else
4292           && strncmp (s->filename, text, text_len) == 0
4293 #endif
4294           )
4295         {
4296           /* This file matches for a completion; add it to the current
4297              list of matches.  */
4298           add_filename_to_list (s->filename, text, word,
4299                                 &list, &list_used, &list_alloced);
4300         }
4301       else
4302         {
4303           /* NOTE: We allow the user to type a base name when the
4304              debug info records leading directories, but not the other
4305              way around.  This is what subroutines of breakpoint
4306              command do when they parse file names.  */
4307           base_name = lbasename (s->filename);
4308           if (base_name != s->filename
4309               && !filename_seen (base_name, 1, &first)
4310 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
4311               && strncasecmp (base_name, text, text_len) == 0
4312 #else
4313               && strncmp (base_name, text, text_len) == 0
4314 #endif
4315               )
4316             add_filename_to_list (base_name, text, word,
4317                                   &list, &list_used, &list_alloced);
4318         }
4319     }
4320
4321   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
4322     {
4323       if (not_interesting_fname (ps->filename))
4324         continue;
4325       if (!ps->readin)
4326         {
4327           if (!filename_seen (ps->filename, 1, &first)
4328 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
4329               && strncasecmp (ps->filename, text, text_len) == 0
4330 #else
4331               && strncmp (ps->filename, text, text_len) == 0
4332 #endif
4333               )
4334             {
4335               /* This file matches for a completion; add it to the
4336                  current list of matches.  */
4337               add_filename_to_list (ps->filename, text, word,
4338                                     &list, &list_used, &list_alloced);
4339
4340             }
4341           else
4342             {
4343               base_name = lbasename (ps->filename);
4344               if (base_name != ps->filename
4345                   && !filename_seen (base_name, 1, &first)
4346 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
4347                   && strncasecmp (base_name, text, text_len) == 0
4348 #else
4349                   && strncmp (base_name, text, text_len) == 0
4350 #endif
4351                   )
4352                 add_filename_to_list (base_name, text, word,
4353                                       &list, &list_used, &list_alloced);
4354             }
4355         }
4356     }
4357
4358   return list;
4359 }
4360
4361 /* Determine if PC is in the prologue of a function.  The prologue is the area
4362    between the first instruction of a function, and the first executable line.
4363    Returns 1 if PC *might* be in prologue, 0 if definately *not* in prologue.
4364
4365    If non-zero, func_start is where we think the prologue starts, possibly
4366    by previous examination of symbol table information.
4367  */
4368
4369 int
4370 in_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc, CORE_ADDR func_start)
4371 {
4372   struct symtab_and_line sal;
4373   CORE_ADDR func_addr, func_end;
4374
4375   /* We have several sources of information we can consult to figure
4376      this out.
4377      - Compilers usually emit line number info that marks the prologue
4378        as its own "source line".  So the ending address of that "line"
4379        is the end of the prologue.  If available, this is the most
4380        reliable method.
4381      - The minimal symbols and partial symbols, which can usually tell
4382        us the starting and ending addresses of a function.
4383      - If we know the function's start address, we can call the
4384        architecture-defined gdbarch_skip_prologue function to analyze the
4385        instruction stream and guess where the prologue ends.
4386      - Our `func_start' argument; if non-zero, this is the caller's
4387        best guess as to the function's entry point.  At the time of
4388        this writing, handle_inferior_event doesn't get this right, so
4389        it should be our last resort.  */
4390
4391   /* Consult the partial symbol table, to find which function
4392      the PC is in.  */
4393   if (! find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, &func_end))
4394     {
4395       CORE_ADDR prologue_end;
4396
4397       /* We don't even have minsym information, so fall back to using
4398          func_start, if given.  */
4399       if (! func_start)
4400         return 1;               /* We *might* be in a prologue.  */
4401
4402       prologue_end = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, func_start);
4403
4404       return func_start <= pc && pc < prologue_end;
4405     }
4406
4407   /* If we have line number information for the function, that's
4408      usually pretty reliable.  */
4409   sal = find_pc_line (func_addr, 0);
4410
4411   /* Now sal describes the source line at the function's entry point,
4412      which (by convention) is the prologue.  The end of that "line",
4413      sal.end, is the end of the prologue.
4414
4415      Note that, for functions whose source code is all on a single
4416      line, the line number information doesn't always end up this way.
4417      So we must verify that our purported end-of-prologue address is
4418      *within* the function, not at its start or end.  */
4419   if (sal.line == 0
4420       || sal.end <= func_addr
4421       || func_end <= sal.end)
4422     {
4423       /* We don't have any good line number info, so use the minsym
4424          information, together with the architecture-specific prologue
4425          scanning code.  */
4426       CORE_ADDR prologue_end = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, func_addr);
4427
4428       return func_addr <= pc && pc < prologue_end;
4429     }
4430
4431   /* We have line number info, and it looks good.  */
4432   return func_addr <= pc && pc < sal.end;
4433 }
4434
4435 /* Given PC at the function's start address, attempt to find the
4436    prologue end using SAL information.  Return zero if the skip fails.
4437
4438    A non-optimized prologue traditionally has one SAL for the function
4439    and a second for the function body.  A single line function has
4440    them both pointing at the same line.
4441
4442    An optimized prologue is similar but the prologue may contain
4443    instructions (SALs) from the instruction body.  Need to skip those
4444    while not getting into the function body.
4445
4446    The functions end point and an increasing SAL line are used as
4447    indicators of the prologue's endpoint.
4448
4449    This code is based on the function refine_prologue_limit (versions
4450    found in both ia64 and ppc).  */
4451
4452 CORE_ADDR
4453 skip_prologue_using_sal (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR func_addr)
4454 {
4455   struct symtab_and_line prologue_sal;
4456   CORE_ADDR start_pc;
4457   CORE_ADDR end_pc;
4458   struct block *bl;
4459
4460   /* Get an initial range for the function.  */
4461   find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &start_pc, &end_pc);
4462   start_pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
4463
4464   prologue_sal = find_pc_line (start_pc, 0);
4465   if (prologue_sal.line != 0)
4466     {
4467       /* For langauges other than assembly, treat two consecutive line
4468          entries at the same address as a zero-instruction prologue.
4469          The GNU assembler emits separate line notes for each instruction
4470          in a multi-instruction macro, but compilers generally will not
4471          do this.  */
4472       if (prologue_sal.symtab->language != language_asm)
4473         {
4474           struct linetable *linetable = LINETABLE (prologue_sal.symtab);
4475           int exact;
4476           int idx = 0;
4477
4478           /* Skip any earlier lines, and any end-of-sequence marker
4479              from a previous function.  */
4480           while (linetable->item[idx].pc != prologue_sal.pc
4481                  || linetable->item[idx].line == 0)
4482             idx++;
4483
4484           if (idx+1 < linetable->nitems
4485               && linetable->item[idx+1].line != 0
4486               && linetable->item[idx+1].pc == start_pc)
4487             return start_pc;
4488         }
4489
4490       /* If there is only one sal that covers the entire function,
4491          then it is probably a single line function, like
4492          "foo(){}". */
4493       if (prologue_sal.end >= end_pc)
4494         return 0;
4495
4496       while (prologue_sal.end < end_pc)
4497         {
4498           struct symtab_and_line sal;
4499
4500           sal = find_pc_line (prologue_sal.end, 0);
4501           if (sal.line == 0)
4502             break;
4503           /* Assume that a consecutive SAL for the same (or larger)
4504              line mark the prologue -> body transition.  */
4505           if (sal.line >= prologue_sal.line)
4506             break;
4507
4508           /* The line number is smaller.  Check that it's from the
4509              same function, not something inlined.  If it's inlined,
4510              then there is no point comparing the line numbers.  */
4511           bl = block_for_pc (prologue_sal.end);
4512           while (bl)
4513             {
4514               if (block_inlined_p (bl))
4515                 break;
4516               if (BLOCK_FUNCTION (bl))
4517                 {
4518                   bl = NULL;
4519                   break;
4520                 }
4521               bl = BLOCK_SUPERBLOCK (bl);
4522             }
4523           if (bl != NULL)
4524             break;
4525
4526           /* The case in which compiler's optimizer/scheduler has
4527              moved instructions into the prologue.  We look ahead in
4528              the function looking for address ranges whose
4529              corresponding line number is less the first one that we
4530              found for the function.  This is more conservative then
4531              refine_prologue_limit which scans a large number of SALs
4532              looking for any in the prologue */
4533           prologue_sal = sal;
4534         }
4535     }
4536
4537   if (prologue_sal.end < end_pc)
4538     /* Return the end of this line, or zero if we could not find a
4539        line.  */
4540     return prologue_sal.end;
4541   else
4542     /* Don't return END_PC, which is past the end of the function.  */
4543     return prologue_sal.pc;
4544 }
4545 \f
4546 struct symtabs_and_lines
4547 decode_line_spec (char *string, int funfirstline)
4548 {
4549   struct symtabs_and_lines sals;
4550   struct symtab_and_line cursal;
4551
4552   if (string == 0)
4553     error (_("Empty line specification."));
4554
4555   /* We use whatever is set as the current source line. We do not try
4556      and get a default  or it will recursively call us! */
4557   cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
4558
4559   sals = decode_line_1 (&string, funfirstline,
4560                         cursal.symtab, cursal.line,
4561                         (char ***) NULL, NULL);
4562
4563   if (*string)
4564     error (_("Junk at end of line specification: %s"), string);
4565   return sals;
4566 }
4567
4568 /* Track MAIN */
4569 static char *name_of_main;
4570
4571 void
4572 set_main_name (const char *name)
4573 {
4574   if (name_of_main != NULL)
4575     {
4576       xfree (name_of_main);
4577       name_of_main = NULL;
4578     }
4579   if (name != NULL)
4580     {
4581       name_of_main = xstrdup (name);
4582     }
4583 }
4584
4585 /* Deduce the name of the main procedure, and set NAME_OF_MAIN
4586    accordingly.  */
4587
4588 static void
4589 find_main_name (void)
4590 {
4591   const char *new_main_name;
4592
4593   /* Try to see if the main procedure is in Ada.  */
4594   /* FIXME: brobecker/2005-03-07: Another way of doing this would
4595      be to add a new method in the language vector, and call this
4596      method for each language until one of them returns a non-empty
4597      name.  This would allow us to remove this hard-coded call to
4598      an Ada function.  It is not clear that this is a better approach
4599      at this point, because all methods need to be written in a way
4600      such that false positives never be returned. For instance, it is
4601      important that a method does not return a wrong name for the main
4602      procedure if the main procedure is actually written in a different
4603      language.  It is easy to guaranty this with Ada, since we use a
4604      special symbol generated only when the main in Ada to find the name
4605      of the main procedure. It is difficult however to see how this can
4606      be guarantied for languages such as C, for instance.  This suggests
4607      that order of call for these methods becomes important, which means
4608      a more complicated approach.  */
4609   new_main_name = ada_main_name ();
4610   if (new_main_name != NULL)
4611     {
4612       set_main_name (new_main_name);
4613       return;
4614     }
4615
4616   new_main_name = pascal_main_name ();
4617   if (new_main_name != NULL)
4618     {
4619       set_main_name (new_main_name);
4620       return;
4621     }
4622
4623   /* The languages above didn't identify the name of the main procedure.
4624      Fallback to "main".  */
4625   set_main_name ("main");
4626 }
4627
4628 char *
4629 main_name (void)
4630 {
4631   if (name_of_main == NULL)
4632     find_main_name ();
4633
4634   return name_of_main;
4635 }
4636
4637 /* Handle ``executable_changed'' events for the symtab module.  */
4638
4639 static void
4640 symtab_observer_executable_changed (void)
4641 {
4642   /* NAME_OF_MAIN may no longer be the same, so reset it for now.  */
4643   set_main_name (NULL);
4644 }
4645
4646 /* Helper to expand_line_sal below.  Appends new sal to SAL,
4647    initializing it from SYMTAB, LINENO and PC.  */
4648 static void
4649 append_expanded_sal (struct symtabs_and_lines *sal,
4650                      struct program_space *pspace,
4651                      struct symtab *symtab,
4652                      int lineno, CORE_ADDR pc)
4653 {
4654   sal->sals = xrealloc (sal->sals,
4655                         sizeof (sal->sals[0])
4656                         * (sal->nelts + 1));
4657   init_sal (sal->sals + sal->nelts);
4658   sal->sals[sal->nelts].pspace = pspace;
4659   sal->sals[sal->nelts].symtab = symtab;
4660   sal->sals[sal->nelts].section = NULL;
4661   sal->sals[sal->nelts].end = 0;
4662   sal->sals[sal->nelts].line = lineno;
4663   sal->sals[sal->nelts].pc = pc;
4664   ++sal->nelts;
4665 }
4666
4667 /* Helper to expand_line_sal below.  Search in the symtabs for any
4668    linetable entry that exactly matches FULLNAME and LINENO and append
4669    them to RET.  If FULLNAME is NULL or if a symtab has no full name,
4670    use FILENAME and LINENO instead.  If there is at least one match,
4671    return 1; otherwise, return 0, and return the best choice in BEST_ITEM
4672    and BEST_SYMTAB.  */
4673
4674 static int
4675 append_exact_match_to_sals (char *filename, char *fullname, int lineno,
4676                             struct symtabs_and_lines *ret,
4677                             struct linetable_entry **best_item,
4678                             struct symtab **best_symtab)
4679 {
4680   struct program_space *pspace;
4681   struct objfile *objfile;
4682   struct symtab *symtab;
4683   int exact = 0;
4684   int j;
4685   *best_item = 0;
4686   *best_symtab = 0;
4687
4688   ALL_PSPACES (pspace)
4689     ALL_PSPACE_SYMTABS (pspace, objfile, symtab)
4690     {
4691       if (FILENAME_CMP (filename, symtab->filename) == 0)
4692         {
4693           struct linetable *l;
4694           int len;
4695           if (fullname != NULL
4696               && symtab_to_fullname (symtab) != NULL
4697               && FILENAME_CMP (fullname, symtab->fullname) != 0)
4698             continue;             
4699           l = LINETABLE (symtab);
4700           if (!l)
4701             continue;
4702           len = l->nitems;
4703
4704           for (j = 0; j < len; j++)
4705             {
4706               struct linetable_entry *item = &(l->item[j]);
4707
4708               if (item->line == lineno)
4709                 {
4710                   exact = 1;
4711                   append_expanded_sal (ret, objfile->pspace,
4712                                        symtab, lineno, item->pc);
4713                 }
4714               else if (!exact && item->line > lineno
4715                        && (*best_item == NULL
4716                            || item->line < (*best_item)->line))
4717                 {
4718                   *best_item = item;
4719                   *best_symtab = symtab;
4720                 }
4721             }
4722         }
4723     }
4724   return exact;
4725 }
4726
4727 /* Compute a set of all sals in all program spaces that correspond to
4728    same file and line as SAL and return those.  If there are several
4729    sals that belong to the same block, only one sal for the block is
4730    included in results.  */
4731
4732 struct symtabs_and_lines
4733 expand_line_sal (struct symtab_and_line sal)
4734 {
4735   struct symtabs_and_lines ret, this_line;
4736   int i, j;
4737   struct objfile *objfile;
4738   struct partial_symtab *psymtab;
4739   struct symtab *symtab;
4740   int lineno;
4741   int deleted = 0;
4742   struct block **blocks = NULL;
4743   int *filter;
4744   struct cleanup *old_chain;
4745
4746   ret.nelts = 0;
4747   ret.sals = NULL;
4748
4749   /* Only expand sals that represent file.c:line.  */
4750   if (sal.symtab == NULL || sal.line == 0 || sal.pc != 0)
4751     {
4752       ret.sals = xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
4753       ret.sals[0] = sal;
4754       ret.nelts = 1;
4755       return ret;
4756     }
4757   else
4758     {
4759       struct program_space *pspace;
4760       struct linetable_entry *best_item = 0;
4761       struct symtab *best_symtab = 0;
4762       int exact = 0;
4763       char *match_filename;
4764
4765       lineno = sal.line;
4766       match_filename = sal.symtab->filename;
4767
4768       /* We need to find all symtabs for a file which name
4769          is described by sal.  We cannot just directly
4770          iterate over symtabs, since a symtab might not be
4771          yet created.  We also cannot iterate over psymtabs,
4772          calling PSYMTAB_TO_SYMTAB and working on that symtab,
4773          since PSYMTAB_TO_SYMTAB will return NULL for psymtab
4774          corresponding to an included file.  Therefore, we do
4775          first pass over psymtabs, reading in those with
4776          the right name.  Then, we iterate over symtabs, knowing
4777          that all symtabs we're interested in are loaded.  */
4778
4779       old_chain = save_current_program_space ();
4780       ALL_PSPACES (pspace)
4781         ALL_PSPACE_PSYMTABS (pspace, objfile, psymtab)
4782         {
4783           if (FILENAME_CMP (match_filename, psymtab->filename) == 0)
4784             {
4785               set_current_program_space (pspace);
4786
4787               PSYMTAB_TO_SYMTAB (psymtab);
4788             }
4789         }
4790       do_cleanups (old_chain);
4791
4792       /* Now search the symtab for exact matches and append them.  If
4793          none is found, append the best_item and all its exact
4794          matches.  */
4795       symtab_to_fullname (sal.symtab);
4796       exact = append_exact_match_to_sals (sal.symtab->filename,
4797                                           sal.symtab->fullname, lineno,
4798                                           &ret, &best_item, &best_symtab);
4799       if (!exact && best_item)
4800         append_exact_match_to_sals (best_symtab->filename,
4801                                     best_symtab->fullname, best_item->line,
4802                                     &ret, &best_item, &best_symtab);
4803     }
4804
4805   /* For optimized code, compiler can scatter one source line accross
4806      disjoint ranges of PC values, even when no duplicate functions
4807      or inline functions are involved.  For example, 'for (;;)' inside
4808      non-template non-inline non-ctor-or-dtor function can result
4809      in two PC ranges.  In this case, we don't want to set breakpoint
4810      on first PC of each range.  To filter such cases, we use containing
4811      blocks -- for each PC found above we see if there are other PCs
4812      that are in the same block.  If yes, the other PCs are filtered out.  */
4813
4814   old_chain = save_current_program_space ();
4815   filter = alloca (ret.nelts * sizeof (int));
4816   blocks = alloca (ret.nelts * sizeof (struct block *));
4817   for (i = 0; i < ret.nelts; ++i)
4818     {
4819       struct blockvector *bl;
4820       struct block *b;
4821
4822       set_current_program_space (ret.sals[i].pspace);
4823
4824       filter[i] = 1;
4825       blocks[i] = block_for_pc_sect (ret.sals[i].pc, ret.sals[i].section);
4826
4827     }
4828   do_cleanups (old_chain);
4829
4830   for (i = 0; i < ret.nelts; ++i)
4831     if (blocks[i] != NULL)
4832       for (j = i+1; j < ret.nelts; ++j)
4833         if (blocks[j] == blocks[i])
4834           {
4835             filter[j] = 0;
4836             ++deleted;
4837             break;
4838           }
4839
4840   {
4841     struct symtab_and_line *final =
4842       xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line) * (ret.nelts-deleted));
4843
4844     for (i = 0, j = 0; i < ret.nelts; ++i)
4845       if (filter[i])
4846         final[j++] = ret.sals[i];
4847
4848     ret.nelts -= deleted;
4849     xfree (ret.sals);
4850     ret.sals = final;
4851   }
4852
4853   return ret;
4854 }
4855
4856
4857 void
4858 _initialize_symtab (void)
4859 {
4860   add_info ("variables", variables_info, _("\
4861 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
4862   if (dbx_commands)
4863     add_com ("whereis", class_info, variables_info, _("\
4864 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
4865
4866   add_info ("functions", functions_info,
4867             _("All function names, or those matching REGEXP."));
4868
4869   /* FIXME:  This command has at least the following problems:
4870      1.  It prints builtin types (in a very strange and confusing fashion).
4871      2.  It doesn't print right, e.g. with
4872      typedef struct foo *FOO
4873      type_print prints "FOO" when we want to make it (in this situation)
4874      print "struct foo *".
4875      I also think "ptype" or "whatis" is more likely to be useful (but if
4876      there is much disagreement "info types" can be fixed).  */
4877   add_info ("types", types_info,
4878             _("All type names, or those matching REGEXP."));
4879
4880   add_info ("sources", sources_info,
4881             _("Source files in the program."));
4882
4883   add_com ("rbreak", class_breakpoint, rbreak_command,
4884            _("Set a breakpoint for all functions matching REGEXP."));
4885
4886   if (xdb_commands)
4887     {
4888       add_com ("lf", class_info, sources_info,
4889                _("Source files in the program"));
4890       add_com ("lg", class_info, variables_info, _("\
4891 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
4892     }
4893
4894   add_setshow_enum_cmd ("multiple-symbols", no_class,
4895                         multiple_symbols_modes, &multiple_symbols_mode,
4896                         _("\
4897 Set the debugger behavior when more than one symbol are possible matches\n\
4898 in an expression."), _("\
4899 Show how the debugger handles ambiguities in expressions."), _("\
4900 Valid values are \"ask\", \"all\", \"cancel\", and the default is \"all\"."),
4901                         NULL, NULL, &setlist, &showlist);
4902
4903   observer_attach_executable_changed (symtab_observer_executable_changed);
4904 }