Add casts to memory allocation related calls
[external/binutils.git] / gdb / symtab.c
1 /* Symbol table lookup for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2015 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "symtab.h"
22 #include "gdbtypes.h"
23 #include "gdbcore.h"
24 #include "frame.h"
25 #include "target.h"
26 #include "value.h"
27 #include "symfile.h"
28 #include "objfiles.h"
29 #include "gdbcmd.h"
30 #include "gdb_regex.h"
31 #include "expression.h"
32 #include "language.h"
33 #include "demangle.h"
34 #include "inferior.h"
35 #include "source.h"
36 #include "filenames.h"          /* for FILENAME_CMP */
37 #include "objc-lang.h"
38 #include "d-lang.h"
39 #include "ada-lang.h"
40 #include "go-lang.h"
41 #include "p-lang.h"
42 #include "addrmap.h"
43 #include "cli/cli-utils.h"
44
45 #include "hashtab.h"
46
47 #include "gdb_obstack.h"
48 #include "block.h"
49 #include "dictionary.h"
50
51 #include <sys/types.h>
52 #include <fcntl.h>
53 #include <sys/stat.h>
54 #include <ctype.h>
55 #include "cp-abi.h"
56 #include "cp-support.h"
57 #include "observer.h"
58 #include "solist.h"
59 #include "macrotab.h"
60 #include "macroscope.h"
61
62 #include "parser-defs.h"
63 #include "completer.h"
64
65 /* Forward declarations for local functions.  */
66
67 static void rbreak_command (char *, int);
68
69 static int find_line_common (struct linetable *, int, int *, int);
70
71 static struct block_symbol
72   lookup_symbol_aux (const char *name,
73                      const struct block *block,
74                      const domain_enum domain,
75                      enum language language,
76                      struct field_of_this_result *);
77
78 static
79 struct block_symbol lookup_local_symbol (const char *name,
80                                          const struct block *block,
81                                          const domain_enum domain,
82                                          enum language language);
83
84 static struct block_symbol
85   lookup_symbol_in_objfile (struct objfile *objfile, int block_index,
86                             const char *name, const domain_enum domain);
87
88 extern initialize_file_ftype _initialize_symtab;
89
90 /* Program space key for finding name and language of "main".  */
91
92 static const struct program_space_data *main_progspace_key;
93
94 /* Type of the data stored on the program space.  */
95
96 struct main_info
97 {
98   /* Name of "main".  */
99
100   char *name_of_main;
101
102   /* Language of "main".  */
103
104   enum language language_of_main;
105 };
106
107 /* Program space key for finding its symbol cache.  */
108
109 static const struct program_space_data *symbol_cache_key;
110
111 /* The default symbol cache size.
112    There is no extra cpu cost for large N (except when flushing the cache,
113    which is rare).  The value here is just a first attempt.  A better default
114    value may be higher or lower.  A prime number can make up for a bad hash
115    computation, so that's why the number is what it is.  */
116 #define DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE 1021
117
118 /* The maximum symbol cache size.
119    There's no method to the decision of what value to use here, other than
120    there's no point in allowing a user typo to make gdb consume all memory.  */
121 #define MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE (1024*1024)
122
123 /* symbol_cache_lookup returns this if a previous lookup failed to find the
124    symbol in any objfile.  */
125 #define SYMBOL_LOOKUP_FAILED \
126  ((struct block_symbol) {(struct symbol *) 1, NULL})
127 #define SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P(SIB) (SIB.symbol == (struct symbol *) 1)
128
129 /* Recording lookups that don't find the symbol is just as important, if not
130    more so, than recording found symbols.  */
131
132 enum symbol_cache_slot_state
133 {
134   SYMBOL_SLOT_UNUSED,
135   SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND,
136   SYMBOL_SLOT_FOUND
137 };
138
139 struct symbol_cache_slot
140 {
141   enum symbol_cache_slot_state state;
142
143   /* The objfile that was current when the symbol was looked up.
144      This is only needed for global blocks, but for simplicity's sake
145      we allocate the space for both.  If data shows the extra space used
146      for static blocks is a problem, we can split things up then.
147
148      Global blocks need cache lookup to include the objfile context because
149      we need to account for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
150      which can traverse objfiles in, effectively, any order, depending on
151      the current objfile, thus affecting which symbol is found.  Normally,
152      only the current objfile is searched first, and then the rest are
153      searched in recorded order; but putting cache lookup inside
154      gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order would be awkward.
155      Instead we just make the current objfile part of the context of
156      cache lookup.  This means we can record the same symbol multiple times,
157      each with a different "current objfile" that was in effect when the
158      lookup was saved in the cache, but cache space is pretty cheap.  */
159   const struct objfile *objfile_context;
160
161   union
162   {
163     struct block_symbol found;
164     struct
165     {
166       char *name;
167       domain_enum domain;
168     } not_found;
169   } value;
170 };
171
172 /* Symbols don't specify global vs static block.
173    So keep them in separate caches.  */
174
175 struct block_symbol_cache
176 {
177   unsigned int hits;
178   unsigned int misses;
179   unsigned int collisions;
180
181   /* SYMBOLS is a variable length array of this size.
182      One can imagine that in general one cache (global/static) should be a
183      fraction of the size of the other, but there's no data at the moment
184      on which to decide.  */
185   unsigned int size;
186
187   struct symbol_cache_slot symbols[1];
188 };
189
190 /* The symbol cache.
191
192    Searching for symbols in the static and global blocks over multiple objfiles
193    again and again can be slow, as can searching very big objfiles.  This is a
194    simple cache to improve symbol lookup performance, which is critical to
195    overall gdb performance.
196
197    Symbols are hashed on the name, its domain, and block.
198    They are also hashed on their objfile for objfile-specific lookups.  */
199
200 struct symbol_cache
201 {
202   struct block_symbol_cache *global_symbols;
203   struct block_symbol_cache *static_symbols;
204 };
205
206 /* When non-zero, print debugging messages related to symtab creation.  */
207 unsigned int symtab_create_debug = 0;
208
209 /* When non-zero, print debugging messages related to symbol lookup.  */
210 unsigned int symbol_lookup_debug = 0;
211
212 /* The size of the cache is staged here.  */
213 static unsigned int new_symbol_cache_size = DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE;
214
215 /* The current value of the symbol cache size.
216    This is saved so that if the user enters a value too big we can restore
217    the original value from here.  */
218 static unsigned int symbol_cache_size = DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE;
219
220 /* Non-zero if a file may be known by two different basenames.
221    This is the uncommon case, and significantly slows down gdb.
222    Default set to "off" to not slow down the common case.  */
223 int basenames_may_differ = 0;
224
225 /* Allow the user to configure the debugger behavior with respect
226    to multiple-choice menus when more than one symbol matches during
227    a symbol lookup.  */
228
229 const char multiple_symbols_ask[] = "ask";
230 const char multiple_symbols_all[] = "all";
231 const char multiple_symbols_cancel[] = "cancel";
232 static const char *const multiple_symbols_modes[] =
233 {
234   multiple_symbols_ask,
235   multiple_symbols_all,
236   multiple_symbols_cancel,
237   NULL
238 };
239 static const char *multiple_symbols_mode = multiple_symbols_all;
240
241 /* Read-only accessor to AUTO_SELECT_MODE.  */
242
243 const char *
244 multiple_symbols_select_mode (void)
245 {
246   return multiple_symbols_mode;
247 }
248
249 /* Return the name of a domain_enum.  */
250
251 const char *
252 domain_name (domain_enum e)
253 {
254   switch (e)
255     {
256     case UNDEF_DOMAIN: return "UNDEF_DOMAIN";
257     case VAR_DOMAIN: return "VAR_DOMAIN";
258     case STRUCT_DOMAIN: return "STRUCT_DOMAIN";
259     case MODULE_DOMAIN: return "MODULE_DOMAIN";
260     case LABEL_DOMAIN: return "LABEL_DOMAIN";
261     case COMMON_BLOCK_DOMAIN: return "COMMON_BLOCK_DOMAIN";
262     default: gdb_assert_not_reached ("bad domain_enum");
263     }
264 }
265
266 /* Return the name of a search_domain .  */
267
268 const char *
269 search_domain_name (enum search_domain e)
270 {
271   switch (e)
272     {
273     case VARIABLES_DOMAIN: return "VARIABLES_DOMAIN";
274     case FUNCTIONS_DOMAIN: return "FUNCTIONS_DOMAIN";
275     case TYPES_DOMAIN: return "TYPES_DOMAIN";
276     case ALL_DOMAIN: return "ALL_DOMAIN";
277     default: gdb_assert_not_reached ("bad search_domain");
278     }
279 }
280
281 /* See symtab.h.  */
282
283 struct symtab *
284 compunit_primary_filetab (const struct compunit_symtab *cust)
285 {
286   gdb_assert (COMPUNIT_FILETABS (cust) != NULL);
287
288   /* The primary file symtab is the first one in the list.  */
289   return COMPUNIT_FILETABS (cust);
290 }
291
292 /* See symtab.h.  */
293
294 enum language
295 compunit_language (const struct compunit_symtab *cust)
296 {
297   struct symtab *symtab = compunit_primary_filetab (cust);
298
299 /* The language of the compunit symtab is the language of its primary
300    source file.  */
301   return SYMTAB_LANGUAGE (symtab);
302 }
303
304 /* See whether FILENAME matches SEARCH_NAME using the rule that we
305    advertise to the user.  (The manual's description of linespecs
306    describes what we advertise).  Returns true if they match, false
307    otherwise.  */
308
309 int
310 compare_filenames_for_search (const char *filename, const char *search_name)
311 {
312   int len = strlen (filename);
313   size_t search_len = strlen (search_name);
314
315   if (len < search_len)
316     return 0;
317
318   /* The tail of FILENAME must match.  */
319   if (FILENAME_CMP (filename + len - search_len, search_name) != 0)
320     return 0;
321
322   /* Either the names must completely match, or the character
323      preceding the trailing SEARCH_NAME segment of FILENAME must be a
324      directory separator.
325
326      The check !IS_ABSOLUTE_PATH ensures SEARCH_NAME "/dir/file.c"
327      cannot match FILENAME "/path//dir/file.c" - as user has requested
328      absolute path.  The sama applies for "c:\file.c" possibly
329      incorrectly hypothetically matching "d:\dir\c:\file.c".
330
331      The HAS_DRIVE_SPEC purpose is to make FILENAME "c:file.c"
332      compatible with SEARCH_NAME "file.c".  In such case a compiler had
333      to put the "c:file.c" name into debug info.  Such compatibility
334      works only on GDB built for DOS host.  */
335   return (len == search_len
336           || (!IS_ABSOLUTE_PATH (search_name)
337               && IS_DIR_SEPARATOR (filename[len - search_len - 1]))
338           || (HAS_DRIVE_SPEC (filename)
339               && STRIP_DRIVE_SPEC (filename) == &filename[len - search_len]));
340 }
341
342 /* Check for a symtab of a specific name by searching some symtabs.
343    This is a helper function for callbacks of iterate_over_symtabs.
344
345    If NAME is not absolute, then REAL_PATH is NULL
346    If NAME is absolute, then REAL_PATH is the gdb_realpath form of NAME.
347
348    The return value, NAME, REAL_PATH, CALLBACK, and DATA
349    are identical to the `map_symtabs_matching_filename' method of
350    quick_symbol_functions.
351
352    FIRST and AFTER_LAST indicate the range of compunit symtabs to search.
353    Each symtab within the specified compunit symtab is also searched.
354    AFTER_LAST is one past the last compunit symtab to search; NULL means to
355    search until the end of the list.  */
356
357 int
358 iterate_over_some_symtabs (const char *name,
359                            const char *real_path,
360                            int (*callback) (struct symtab *symtab,
361                                             void *data),
362                            void *data,
363                            struct compunit_symtab *first,
364                            struct compunit_symtab *after_last)
365 {
366   struct compunit_symtab *cust;
367   struct symtab *s;
368   const char* base_name = lbasename (name);
369
370   for (cust = first; cust != NULL && cust != after_last; cust = cust->next)
371     {
372       ALL_COMPUNIT_FILETABS (cust, s)
373         {
374           if (compare_filenames_for_search (s->filename, name))
375             {
376               if (callback (s, data))
377                 return 1;
378               continue;
379             }
380
381           /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
382              files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
383           if (! basenames_may_differ
384               && FILENAME_CMP (base_name, lbasename (s->filename)) != 0)
385             continue;
386
387           if (compare_filenames_for_search (symtab_to_fullname (s), name))
388             {
389               if (callback (s, data))
390                 return 1;
391               continue;
392             }
393
394           /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
395              this symtab and use its absolute path.  */
396           if (real_path != NULL)
397             {
398               const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
399
400               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
401               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (name));
402               if (FILENAME_CMP (real_path, fullname) == 0)
403                 {
404                   if (callback (s, data))
405                     return 1;
406                   continue;
407                 }
408             }
409         }
410     }
411
412   return 0;
413 }
414
415 /* Check for a symtab of a specific name; first in symtabs, then in
416    psymtabs.  *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
417    in the symtab filename will also work.
418
419    Calls CALLBACK with each symtab that is found and with the supplied
420    DATA.  If CALLBACK returns true, the search stops.  */
421
422 void
423 iterate_over_symtabs (const char *name,
424                       int (*callback) (struct symtab *symtab,
425                                        void *data),
426                       void *data)
427 {
428   struct objfile *objfile;
429   char *real_path = NULL;
430   struct cleanup *cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
431
432   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
433      absolutizing a relative path.  */
434   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
435     {
436       real_path = gdb_realpath (name);
437       make_cleanup (xfree, real_path);
438       gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
439     }
440
441   ALL_OBJFILES (objfile)
442   {
443     if (iterate_over_some_symtabs (name, real_path, callback, data,
444                                    objfile->compunit_symtabs, NULL))
445       {
446         do_cleanups (cleanups);
447         return;
448       }
449   }
450
451   /* Same search rules as above apply here, but now we look thru the
452      psymtabs.  */
453
454   ALL_OBJFILES (objfile)
455   {
456     if (objfile->sf
457         && objfile->sf->qf->map_symtabs_matching_filename (objfile,
458                                                            name,
459                                                            real_path,
460                                                            callback,
461                                                            data))
462       {
463         do_cleanups (cleanups);
464         return;
465       }
466   }
467
468   do_cleanups (cleanups);
469 }
470
471 /* The callback function used by lookup_symtab.  */
472
473 static int
474 lookup_symtab_callback (struct symtab *symtab, void *data)
475 {
476   struct symtab **result_ptr = data;
477
478   *result_ptr = symtab;
479   return 1;
480 }
481
482 /* A wrapper for iterate_over_symtabs that returns the first matching
483    symtab, or NULL.  */
484
485 struct symtab *
486 lookup_symtab (const char *name)
487 {
488   struct symtab *result = NULL;
489
490   iterate_over_symtabs (name, lookup_symtab_callback, &result);
491   return result;
492 }
493
494 \f
495 /* Mangle a GDB method stub type.  This actually reassembles the pieces of the
496    full method name, which consist of the class name (from T), the unadorned
497    method name from METHOD_ID, and the signature for the specific overload,
498    specified by SIGNATURE_ID.  Note that this function is g++ specific.  */
499
500 char *
501 gdb_mangle_name (struct type *type, int method_id, int signature_id)
502 {
503   int mangled_name_len;
504   char *mangled_name;
505   struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
506   struct fn_field *method = &f[signature_id];
507   const char *field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id);
508   const char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, signature_id);
509   const char *newname = type_name_no_tag (type);
510
511   /* Does the form of physname indicate that it is the full mangled name
512      of a constructor (not just the args)?  */
513   int is_full_physname_constructor;
514
515   int is_constructor;
516   int is_destructor = is_destructor_name (physname);
517   /* Need a new type prefix.  */
518   char *const_prefix = method->is_const ? "C" : "";
519   char *volatile_prefix = method->is_volatile ? "V" : "";
520   char buf[20];
521   int len = (newname == NULL ? 0 : strlen (newname));
522
523   /* Nothing to do if physname already contains a fully mangled v3 abi name
524      or an operator name.  */
525   if ((physname[0] == '_' && physname[1] == 'Z')
526       || is_operator_name (field_name))
527     return xstrdup (physname);
528
529   is_full_physname_constructor = is_constructor_name (physname);
530
531   is_constructor = is_full_physname_constructor 
532     || (newname && strcmp (field_name, newname) == 0);
533
534   if (!is_destructor)
535     is_destructor = (startswith (physname, "__dt"));
536
537   if (is_destructor || is_full_physname_constructor)
538     {
539       mangled_name = (char *) xmalloc (strlen (physname) + 1);
540       strcpy (mangled_name, physname);
541       return mangled_name;
542     }
543
544   if (len == 0)
545     {
546       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
547     }
548   else if (physname[0] == 't' || physname[0] == 'Q')
549     {
550       /* The physname for template and qualified methods already includes
551          the class name.  */
552       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
553       newname = NULL;
554       len = 0;
555     }
556   else
557     {
558       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s%d", const_prefix,
559                  volatile_prefix, len);
560     }
561   mangled_name_len = ((is_constructor ? 0 : strlen (field_name))
562                       + strlen (buf) + len + strlen (physname) + 1);
563
564   mangled_name = (char *) xmalloc (mangled_name_len);
565   if (is_constructor)
566     mangled_name[0] = '\0';
567   else
568     strcpy (mangled_name, field_name);
569
570   strcat (mangled_name, buf);
571   /* If the class doesn't have a name, i.e. newname NULL, then we just
572      mangle it using 0 for the length of the class.  Thus it gets mangled
573      as something starting with `::' rather than `classname::'.  */
574   if (newname != NULL)
575     strcat (mangled_name, newname);
576
577   strcat (mangled_name, physname);
578   return (mangled_name);
579 }
580
581 /* Set the demangled name of GSYMBOL to NAME.  NAME must be already
582    correctly allocated.  */
583
584 void
585 symbol_set_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
586                            const char *name,
587                            struct obstack *obstack)
588 {
589   if (gsymbol->language == language_ada)
590     {
591       if (name == NULL)
592         {
593           gsymbol->ada_mangled = 0;
594           gsymbol->language_specific.obstack = obstack;
595         }
596       else
597         {
598           gsymbol->ada_mangled = 1;
599           gsymbol->language_specific.demangled_name = name;
600         }
601     }
602   else
603     gsymbol->language_specific.demangled_name = name;
604 }
605
606 /* Return the demangled name of GSYMBOL.  */
607
608 const char *
609 symbol_get_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
610 {
611   if (gsymbol->language == language_ada)
612     {
613       if (!gsymbol->ada_mangled)
614         return NULL;
615       /* Fall through.  */
616     }
617
618   return gsymbol->language_specific.demangled_name;
619 }
620
621 \f
622 /* Initialize the language dependent portion of a symbol
623    depending upon the language for the symbol.  */
624
625 void
626 symbol_set_language (struct general_symbol_info *gsymbol,
627                      enum language language,
628                      struct obstack *obstack)
629 {
630   gsymbol->language = language;
631   if (gsymbol->language == language_cplus
632       || gsymbol->language == language_d
633       || gsymbol->language == language_go
634       || gsymbol->language == language_java
635       || gsymbol->language == language_objc
636       || gsymbol->language == language_fortran)
637     {
638       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, obstack);
639     }
640   else if (gsymbol->language == language_ada)
641     {
642       gdb_assert (gsymbol->ada_mangled == 0);
643       gsymbol->language_specific.obstack = obstack;
644     }
645   else
646     {
647       memset (&gsymbol->language_specific, 0,
648               sizeof (gsymbol->language_specific));
649     }
650 }
651
652 /* Functions to initialize a symbol's mangled name.  */
653
654 /* Objects of this type are stored in the demangled name hash table.  */
655 struct demangled_name_entry
656 {
657   const char *mangled;
658   char demangled[1];
659 };
660
661 /* Hash function for the demangled name hash.  */
662
663 static hashval_t
664 hash_demangled_name_entry (const void *data)
665 {
666   const struct demangled_name_entry *e = data;
667
668   return htab_hash_string (e->mangled);
669 }
670
671 /* Equality function for the demangled name hash.  */
672
673 static int
674 eq_demangled_name_entry (const void *a, const void *b)
675 {
676   const struct demangled_name_entry *da = a;
677   const struct demangled_name_entry *db = b;
678
679   return strcmp (da->mangled, db->mangled) == 0;
680 }
681
682 /* Create the hash table used for demangled names.  Each hash entry is
683    a pair of strings; one for the mangled name and one for the demangled
684    name.  The entry is hashed via just the mangled name.  */
685
686 static void
687 create_demangled_names_hash (struct objfile *objfile)
688 {
689   /* Choose 256 as the starting size of the hash table, somewhat arbitrarily.
690      The hash table code will round this up to the next prime number.
691      Choosing a much larger table size wastes memory, and saves only about
692      1% in symbol reading.  */
693
694   objfile->per_bfd->demangled_names_hash = htab_create_alloc
695     (256, hash_demangled_name_entry, eq_demangled_name_entry,
696      NULL, xcalloc, xfree);
697 }
698
699 /* Try to determine the demangled name for a symbol, based on the
700    language of that symbol.  If the language is set to language_auto,
701    it will attempt to find any demangling algorithm that works and
702    then set the language appropriately.  The returned name is allocated
703    by the demangler and should be xfree'd.  */
704
705 static char *
706 symbol_find_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
707                             const char *mangled)
708 {
709   char *demangled = NULL;
710
711   if (gsymbol->language == language_unknown)
712     gsymbol->language = language_auto;
713
714   if (gsymbol->language == language_objc
715       || gsymbol->language == language_auto)
716     {
717       demangled =
718         objc_demangle (mangled, 0);
719       if (demangled != NULL)
720         {
721           gsymbol->language = language_objc;
722           return demangled;
723         }
724     }
725   if (gsymbol->language == language_cplus
726       || gsymbol->language == language_auto)
727     {
728       demangled =
729         gdb_demangle (mangled, DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
730       if (demangled != NULL)
731         {
732           gsymbol->language = language_cplus;
733           return demangled;
734         }
735     }
736   if (gsymbol->language == language_java)
737     {
738       demangled =
739         gdb_demangle (mangled,
740                       DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI | DMGL_JAVA);
741       if (demangled != NULL)
742         {
743           gsymbol->language = language_java;
744           return demangled;
745         }
746     }
747   if (gsymbol->language == language_d
748       || gsymbol->language == language_auto)
749     {
750       demangled = d_demangle(mangled, 0);
751       if (demangled != NULL)
752         {
753           gsymbol->language = language_d;
754           return demangled;
755         }
756     }
757   /* FIXME(dje): Continually adding languages here is clumsy.
758      Better to just call la_demangle if !auto, and if auto then call
759      a utility routine that tries successive languages in turn and reports
760      which one it finds.  I realize the la_demangle options may be different
761      for different languages but there's already a FIXME for that.  */
762   if (gsymbol->language == language_go
763       || gsymbol->language == language_auto)
764     {
765       demangled = go_demangle (mangled, 0);
766       if (demangled != NULL)
767         {
768           gsymbol->language = language_go;
769           return demangled;
770         }
771     }
772
773   /* We could support `gsymbol->language == language_fortran' here to provide
774      module namespaces also for inferiors with only minimal symbol table (ELF
775      symbols).  Just the mangling standard is not standardized across compilers
776      and there is no DW_AT_producer available for inferiors with only the ELF
777      symbols to check the mangling kind.  */
778
779   /* Check for Ada symbols last.  See comment below explaining why.  */
780
781   if (gsymbol->language == language_auto)
782    {
783      const char *demangled = ada_decode (mangled);
784
785      if (demangled != mangled && demangled != NULL && demangled[0] != '<')
786        {
787          /* Set the gsymbol language to Ada, but still return NULL.
788             Two reasons for that:
789
790               1. For Ada, we prefer computing the symbol's decoded name
791                  on the fly rather than pre-compute it, in order to save
792                  memory (Ada projects are typically very large).
793
794               2. There are some areas in the definition of the GNAT
795                  encoding where, with a bit of bad luck, we might be able
796                  to decode a non-Ada symbol, generating an incorrect
797                  demangled name (Eg: names ending with "TB" for instance
798                  are identified as task bodies and so stripped from
799                  the decoded name returned).
800
801                  Returning NULL, here, helps us get a little bit of
802                  the best of both worlds.  Because we're last, we should
803                  not affect any of the other languages that were able to
804                  demangle the symbol before us; we get to correctly tag
805                  Ada symbols as such; and even if we incorrectly tagged
806                  a non-Ada symbol, which should be rare, any routing
807                  through the Ada language should be transparent (Ada
808                  tries to behave much like C/C++ with non-Ada symbols).  */
809          gsymbol->language = language_ada;
810          return NULL;
811        }
812    }
813
814   return NULL;
815 }
816
817 /* Set both the mangled and demangled (if any) names for GSYMBOL based
818    on LINKAGE_NAME and LEN.  Ordinarily, NAME is copied onto the
819    objfile's obstack; but if COPY_NAME is 0 and if NAME is
820    NUL-terminated, then this function assumes that NAME is already
821    correctly saved (either permanently or with a lifetime tied to the
822    objfile), and it will not be copied.
823
824    The hash table corresponding to OBJFILE is used, and the memory
825    comes from the per-BFD storage_obstack.  LINKAGE_NAME is copied,
826    so the pointer can be discarded after calling this function.  */
827
828 /* We have to be careful when dealing with Java names: when we run
829    into a Java minimal symbol, we don't know it's a Java symbol, so it
830    gets demangled as a C++ name.  This is unfortunate, but there's not
831    much we can do about it: but when demangling partial symbols and
832    regular symbols, we'd better not reuse the wrong demangled name.
833    (See PR gdb/1039.)  We solve this by putting a distinctive prefix
834    on Java names when storing them in the hash table.  */
835
836 /* FIXME: carlton/2003-03-13: This is an unfortunate situation.  I
837    don't mind the Java prefix so much: different languages have
838    different demangling requirements, so it's only natural that we
839    need to keep language data around in our demangling cache.  But
840    it's not good that the minimal symbol has the wrong demangled name.
841    Unfortunately, I can't think of any easy solution to that
842    problem.  */
843
844 #define JAVA_PREFIX "##JAVA$$"
845 #define JAVA_PREFIX_LEN 8
846
847 void
848 symbol_set_names (struct general_symbol_info *gsymbol,
849                   const char *linkage_name, int len, int copy_name,
850                   struct objfile *objfile)
851 {
852   struct demangled_name_entry **slot;
853   /* A 0-terminated copy of the linkage name.  */
854   const char *linkage_name_copy;
855   /* A copy of the linkage name that might have a special Java prefix
856      added to it, for use when looking names up in the hash table.  */
857   const char *lookup_name;
858   /* The length of lookup_name.  */
859   int lookup_len;
860   struct demangled_name_entry entry;
861   struct objfile_per_bfd_storage *per_bfd = objfile->per_bfd;
862
863   if (gsymbol->language == language_ada)
864     {
865       /* In Ada, we do the symbol lookups using the mangled name, so
866          we can save some space by not storing the demangled name.
867
868          As a side note, we have also observed some overlap between
869          the C++ mangling and Ada mangling, similarly to what has
870          been observed with Java.  Because we don't store the demangled
871          name with the symbol, we don't need to use the same trick
872          as Java.  */
873       if (!copy_name)
874         gsymbol->name = linkage_name;
875       else
876         {
877           char *name = (char *) obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
878                                                len + 1);
879
880           memcpy (name, linkage_name, len);
881           name[len] = '\0';
882           gsymbol->name = name;
883         }
884       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, &per_bfd->storage_obstack);
885
886       return;
887     }
888
889   if (per_bfd->demangled_names_hash == NULL)
890     create_demangled_names_hash (objfile);
891
892   /* The stabs reader generally provides names that are not
893      NUL-terminated; most of the other readers don't do this, so we
894      can just use the given copy, unless we're in the Java case.  */
895   if (gsymbol->language == language_java)
896     {
897       char *alloc_name;
898
899       lookup_len = len + JAVA_PREFIX_LEN;
900       alloc_name = (char *) alloca (lookup_len + 1);
901       memcpy (alloc_name, JAVA_PREFIX, JAVA_PREFIX_LEN);
902       memcpy (alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN, linkage_name, len);
903       alloc_name[lookup_len] = '\0';
904
905       lookup_name = alloc_name;
906       linkage_name_copy = alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN;
907     }
908   else if (linkage_name[len] != '\0')
909     {
910       char *alloc_name;
911
912       lookup_len = len;
913       alloc_name = (char *) alloca (lookup_len + 1);
914       memcpy (alloc_name, linkage_name, len);
915       alloc_name[lookup_len] = '\0';
916
917       lookup_name = alloc_name;
918       linkage_name_copy = alloc_name;
919     }
920   else
921     {
922       lookup_len = len;
923       lookup_name = linkage_name;
924       linkage_name_copy = linkage_name;
925     }
926
927   entry.mangled = lookup_name;
928   slot = ((struct demangled_name_entry **)
929           htab_find_slot (per_bfd->demangled_names_hash,
930                           &entry, INSERT));
931
932   /* If this name is not in the hash table, add it.  */
933   if (*slot == NULL
934       /* A C version of the symbol may have already snuck into the table.
935          This happens to, e.g., main.init (__go_init_main).  Cope.  */
936       || (gsymbol->language == language_go
937           && (*slot)->demangled[0] == '\0'))
938     {
939       char *demangled_name = symbol_find_demangled_name (gsymbol,
940                                                          linkage_name_copy);
941       int demangled_len = demangled_name ? strlen (demangled_name) : 0;
942
943       /* Suppose we have demangled_name==NULL, copy_name==0, and
944          lookup_name==linkage_name.  In this case, we already have the
945          mangled name saved, and we don't have a demangled name.  So,
946          you might think we could save a little space by not recording
947          this in the hash table at all.
948          
949          It turns out that it is actually important to still save such
950          an entry in the hash table, because storing this name gives
951          us better bcache hit rates for partial symbols.  */
952       if (!copy_name && lookup_name == linkage_name)
953         {
954           *slot
955             = ((struct demangled_name_entry *)
956                obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
957                               offsetof (struct demangled_name_entry, demangled)
958                               + demangled_len + 1));
959           (*slot)->mangled = lookup_name;
960         }
961       else
962         {
963           char *mangled_ptr;
964
965           /* If we must copy the mangled name, put it directly after
966              the demangled name so we can have a single
967              allocation.  */
968           *slot
969             = ((struct demangled_name_entry *)
970                obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
971                               offsetof (struct demangled_name_entry, demangled)
972                               + lookup_len + demangled_len + 2));
973           mangled_ptr = &((*slot)->demangled[demangled_len + 1]);
974           strcpy (mangled_ptr, lookup_name);
975           (*slot)->mangled = mangled_ptr;
976         }
977
978       if (demangled_name != NULL)
979         {
980           strcpy ((*slot)->demangled, demangled_name);
981           xfree (demangled_name);
982         }
983       else
984         (*slot)->demangled[0] = '\0';
985     }
986
987   gsymbol->name = (*slot)->mangled + lookup_len - len;
988   if ((*slot)->demangled[0] != '\0')
989     symbol_set_demangled_name (gsymbol, (*slot)->demangled,
990                                &per_bfd->storage_obstack);
991   else
992     symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, &per_bfd->storage_obstack);
993 }
994
995 /* Return the source code name of a symbol.  In languages where
996    demangling is necessary, this is the demangled name.  */
997
998 const char *
999 symbol_natural_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
1000 {
1001   switch (gsymbol->language)
1002     {
1003     case language_cplus:
1004     case language_d:
1005     case language_go:
1006     case language_java:
1007     case language_objc:
1008     case language_fortran:
1009       if (symbol_get_demangled_name (gsymbol) != NULL)
1010         return symbol_get_demangled_name (gsymbol);
1011       break;
1012     case language_ada:
1013       return ada_decode_symbol (gsymbol);
1014     default:
1015       break;
1016     }
1017   return gsymbol->name;
1018 }
1019
1020 /* Return the demangled name for a symbol based on the language for
1021    that symbol.  If no demangled name exists, return NULL.  */
1022
1023 const char *
1024 symbol_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
1025 {
1026   const char *dem_name = NULL;
1027
1028   switch (gsymbol->language)
1029     {
1030     case language_cplus:
1031     case language_d:
1032     case language_go:
1033     case language_java:
1034     case language_objc:
1035     case language_fortran:
1036       dem_name = symbol_get_demangled_name (gsymbol);
1037       break;
1038     case language_ada:
1039       dem_name = ada_decode_symbol (gsymbol);
1040       break;
1041     default:
1042       break;
1043     }
1044   return dem_name;
1045 }
1046
1047 /* Return the search name of a symbol---generally the demangled or
1048    linkage name of the symbol, depending on how it will be searched for.
1049    If there is no distinct demangled name, then returns the same value
1050    (same pointer) as SYMBOL_LINKAGE_NAME.  */
1051
1052 const char *
1053 symbol_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
1054 {
1055   if (gsymbol->language == language_ada)
1056     return gsymbol->name;
1057   else
1058     return symbol_natural_name (gsymbol);
1059 }
1060
1061 /* Initialize the structure fields to zero values.  */
1062
1063 void
1064 init_sal (struct symtab_and_line *sal)
1065 {
1066   memset (sal, 0, sizeof (*sal));
1067 }
1068 \f
1069
1070 /* Return 1 if the two sections are the same, or if they could
1071    plausibly be copies of each other, one in an original object
1072    file and another in a separated debug file.  */
1073
1074 int
1075 matching_obj_sections (struct obj_section *obj_first,
1076                        struct obj_section *obj_second)
1077 {
1078   asection *first = obj_first? obj_first->the_bfd_section : NULL;
1079   asection *second = obj_second? obj_second->the_bfd_section : NULL;
1080   struct objfile *obj;
1081
1082   /* If they're the same section, then they match.  */
1083   if (first == second)
1084     return 1;
1085
1086   /* If either is NULL, give up.  */
1087   if (first == NULL || second == NULL)
1088     return 0;
1089
1090   /* This doesn't apply to absolute symbols.  */
1091   if (first->owner == NULL || second->owner == NULL)
1092     return 0;
1093
1094   /* If they're in the same object file, they must be different sections.  */
1095   if (first->owner == second->owner)
1096     return 0;
1097
1098   /* Check whether the two sections are potentially corresponding.  They must
1099      have the same size, address, and name.  We can't compare section indexes,
1100      which would be more reliable, because some sections may have been
1101      stripped.  */
1102   if (bfd_get_section_size (first) != bfd_get_section_size (second))
1103     return 0;
1104
1105   /* In-memory addresses may start at a different offset, relativize them.  */
1106   if (bfd_get_section_vma (first->owner, first)
1107       - bfd_get_start_address (first->owner)
1108       != bfd_get_section_vma (second->owner, second)
1109          - bfd_get_start_address (second->owner))
1110     return 0;
1111
1112   if (bfd_get_section_name (first->owner, first) == NULL
1113       || bfd_get_section_name (second->owner, second) == NULL
1114       || strcmp (bfd_get_section_name (first->owner, first),
1115                  bfd_get_section_name (second->owner, second)) != 0)
1116     return 0;
1117
1118   /* Otherwise check that they are in corresponding objfiles.  */
1119
1120   ALL_OBJFILES (obj)
1121     if (obj->obfd == first->owner)
1122       break;
1123   gdb_assert (obj != NULL);
1124
1125   if (obj->separate_debug_objfile != NULL
1126       && obj->separate_debug_objfile->obfd == second->owner)
1127     return 1;
1128   if (obj->separate_debug_objfile_backlink != NULL
1129       && obj->separate_debug_objfile_backlink->obfd == second->owner)
1130     return 1;
1131
1132   return 0;
1133 }
1134
1135 /* See symtab.h.  */
1136
1137 void
1138 expand_symtab_containing_pc (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
1139 {
1140   struct objfile *objfile;
1141   struct bound_minimal_symbol msymbol;
1142
1143   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
1144      necessary because we loop based on texthigh and textlow, which do
1145      not include the data ranges.  */
1146   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
1147   if (msymbol.minsym
1148       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_data
1149           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_bss
1150           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_abs
1151           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_data
1152           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_bss))
1153     return;
1154
1155   ALL_OBJFILES (objfile)
1156   {
1157     struct compunit_symtab *cust = NULL;
1158
1159     if (objfile->sf)
1160       cust = objfile->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objfile, msymbol,
1161                                                             pc, section, 0);
1162     if (cust)
1163       return;
1164   }
1165 }
1166 \f
1167 /* Hash function for the symbol cache.  */
1168
1169 static unsigned int
1170 hash_symbol_entry (const struct objfile *objfile_context,
1171                    const char *name, domain_enum domain)
1172 {
1173   unsigned int hash = (uintptr_t) objfile_context;
1174
1175   if (name != NULL)
1176     hash += htab_hash_string (name);
1177
1178   /* Because of symbol_matches_domain we need VAR_DOMAIN and STRUCT_DOMAIN
1179      to map to the same slot.  */
1180   if (domain == STRUCT_DOMAIN)
1181     hash += VAR_DOMAIN * 7;
1182   else
1183     hash += domain * 7;
1184
1185   return hash;
1186 }
1187
1188 /* Equality function for the symbol cache.  */
1189
1190 static int
1191 eq_symbol_entry (const struct symbol_cache_slot *slot,
1192                  const struct objfile *objfile_context,
1193                  const char *name, domain_enum domain)
1194 {
1195   const char *slot_name;
1196   domain_enum slot_domain;
1197
1198   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1199     return 0;
1200
1201   if (slot->objfile_context != objfile_context)
1202     return 0;
1203
1204   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1205     {
1206       slot_name = slot->value.not_found.name;
1207       slot_domain = slot->value.not_found.domain;
1208     }
1209   else
1210     {
1211       slot_name = SYMBOL_SEARCH_NAME (slot->value.found.symbol);
1212       slot_domain = SYMBOL_DOMAIN (slot->value.found.symbol);
1213     }
1214
1215   /* NULL names match.  */
1216   if (slot_name == NULL && name == NULL)
1217     {
1218       /* But there's no point in calling symbol_matches_domain in the
1219          SYMBOL_SLOT_FOUND case.  */
1220       if (slot_domain != domain)
1221         return 0;
1222     }
1223   else if (slot_name != NULL && name != NULL)
1224     {
1225       /* It's important that we use the same comparison that was done the
1226          first time through.  If the slot records a found symbol, then this
1227          means using strcmp_iw on SYMBOL_SEARCH_NAME.  See dictionary.c.
1228          It also means using symbol_matches_domain for found symbols.
1229          See block.c.
1230
1231          If the slot records a not-found symbol, then require a precise match.
1232          We could still be lax with whitespace like strcmp_iw though.  */
1233
1234       if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1235         {
1236           if (strcmp (slot_name, name) != 0)
1237             return 0;
1238           if (slot_domain != domain)
1239             return 0;
1240         }
1241       else
1242         {
1243           struct symbol *sym = slot->value.found.symbol;
1244
1245           if (strcmp_iw (slot_name, name) != 0)
1246             return 0;
1247           if (!symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
1248                                       slot_domain, domain))
1249             return 0;
1250         }
1251     }
1252   else
1253     {
1254       /* Only one name is NULL.  */
1255       return 0;
1256     }
1257
1258   return 1;
1259 }
1260
1261 /* Given a cache of size SIZE, return the size of the struct (with variable
1262    length array) in bytes.  */
1263
1264 static size_t
1265 symbol_cache_byte_size (unsigned int size)
1266 {
1267   return (sizeof (struct block_symbol_cache)
1268           + ((size - 1) * sizeof (struct symbol_cache_slot)));
1269 }
1270
1271 /* Resize CACHE.  */
1272
1273 static void
1274 resize_symbol_cache (struct symbol_cache *cache, unsigned int new_size)
1275 {
1276   /* If there's no change in size, don't do anything.
1277      All caches have the same size, so we can just compare with the size
1278      of the global symbols cache.  */
1279   if ((cache->global_symbols != NULL
1280        && cache->global_symbols->size == new_size)
1281       || (cache->global_symbols == NULL
1282           && new_size == 0))
1283     return;
1284
1285   xfree (cache->global_symbols);
1286   xfree (cache->static_symbols);
1287
1288   if (new_size == 0)
1289     {
1290       cache->global_symbols = NULL;
1291       cache->static_symbols = NULL;
1292     }
1293   else
1294     {
1295       size_t total_size = symbol_cache_byte_size (new_size);
1296
1297       cache->global_symbols
1298         = (struct block_symbol_cache *) xcalloc (1, total_size);
1299       cache->static_symbols
1300         = (struct block_symbol_cache *) xcalloc (1, total_size);
1301       cache->global_symbols->size = new_size;
1302       cache->static_symbols->size = new_size;
1303     }
1304 }
1305
1306 /* Make a symbol cache of size SIZE.  */
1307
1308 static struct symbol_cache *
1309 make_symbol_cache (unsigned int size)
1310 {
1311   struct symbol_cache *cache;
1312
1313   cache = XCNEW (struct symbol_cache);
1314   resize_symbol_cache (cache, symbol_cache_size);
1315   return cache;
1316 }
1317
1318 /* Free the space used by CACHE.  */
1319
1320 static void
1321 free_symbol_cache (struct symbol_cache *cache)
1322 {
1323   xfree (cache->global_symbols);
1324   xfree (cache->static_symbols);
1325   xfree (cache);
1326 }
1327
1328 /* Return the symbol cache of PSPACE.
1329    Create one if it doesn't exist yet.  */
1330
1331 static struct symbol_cache *
1332 get_symbol_cache (struct program_space *pspace)
1333 {
1334   struct symbol_cache *cache = program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1335
1336   if (cache == NULL)
1337     {
1338       cache = make_symbol_cache (symbol_cache_size);
1339       set_program_space_data (pspace, symbol_cache_key, cache);
1340     }
1341
1342   return cache;
1343 }
1344
1345 /* Delete the symbol cache of PSPACE.
1346    Called when PSPACE is destroyed.  */
1347
1348 static void
1349 symbol_cache_cleanup (struct program_space *pspace, void *data)
1350 {
1351   struct symbol_cache *cache = data;
1352
1353   free_symbol_cache (cache);
1354 }
1355
1356 /* Set the size of the symbol cache in all program spaces.  */
1357
1358 static void
1359 set_symbol_cache_size (unsigned int new_size)
1360 {
1361   struct program_space *pspace;
1362
1363   ALL_PSPACES (pspace)
1364     {
1365       struct symbol_cache *cache
1366         = program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1367
1368       /* The pspace could have been created but not have a cache yet.  */
1369       if (cache != NULL)
1370         resize_symbol_cache (cache, new_size);
1371     }
1372 }
1373
1374 /* Called when symbol-cache-size is set.  */
1375
1376 static void
1377 set_symbol_cache_size_handler (char *args, int from_tty,
1378                                struct cmd_list_element *c)
1379 {
1380   if (new_symbol_cache_size > MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE)
1381     {
1382       /* Restore the previous value.
1383          This is the value the "show" command prints.  */
1384       new_symbol_cache_size = symbol_cache_size;
1385
1386       error (_("Symbol cache size is too large, max is %u."),
1387              MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE);
1388     }
1389   symbol_cache_size = new_symbol_cache_size;
1390
1391   set_symbol_cache_size (symbol_cache_size);
1392 }
1393
1394 /* Lookup symbol NAME,DOMAIN in BLOCK in the symbol cache of PSPACE.
1395    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile, which may be NULL.
1396    The result is the symbol if found, SYMBOL_LOOKUP_FAILED if a previous lookup
1397    failed (and thus this one will too), or NULL if the symbol is not present
1398    in the cache.
1399    If the symbol is not present in the cache, then *BSC_PTR and *SLOT_PTR are
1400    set to the cache and slot of the symbol to save the result of a full lookup
1401    attempt.  */
1402
1403 static struct block_symbol
1404 symbol_cache_lookup (struct symbol_cache *cache,
1405                      struct objfile *objfile_context, int block,
1406                      const char *name, domain_enum domain,
1407                      struct block_symbol_cache **bsc_ptr,
1408                      struct symbol_cache_slot **slot_ptr)
1409 {
1410   struct block_symbol_cache *bsc;
1411   unsigned int hash;
1412   struct symbol_cache_slot *slot;
1413
1414   if (block == GLOBAL_BLOCK)
1415     bsc = cache->global_symbols;
1416   else
1417     bsc = cache->static_symbols;
1418   if (bsc == NULL)
1419     {
1420       *bsc_ptr = NULL;
1421       *slot_ptr = NULL;
1422       return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1423     }
1424
1425   hash = hash_symbol_entry (objfile_context, name, domain);
1426   slot = bsc->symbols + hash % bsc->size;
1427
1428   if (eq_symbol_entry (slot, objfile_context, name, domain))
1429     {
1430       if (symbol_lookup_debug)
1431         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1432                             "%s block symbol cache hit%s for %s, %s\n",
1433                             block == GLOBAL_BLOCK ? "Global" : "Static",
1434                             slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND
1435                             ? " (not found)" : "",
1436                             name, domain_name (domain));
1437       ++bsc->hits;
1438       if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1439         return SYMBOL_LOOKUP_FAILED;
1440       return slot->value.found;
1441     }
1442
1443   /* Symbol is not present in the cache.  */
1444
1445   *bsc_ptr = bsc;
1446   *slot_ptr = slot;
1447
1448   if (symbol_lookup_debug)
1449     {
1450       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1451                           "%s block symbol cache miss for %s, %s\n",
1452                           block == GLOBAL_BLOCK ? "Global" : "Static",
1453                           name, domain_name (domain));
1454     }
1455   ++bsc->misses;
1456   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1457 }
1458
1459 /* Clear out SLOT.  */
1460
1461 static void
1462 symbol_cache_clear_slot (struct symbol_cache_slot *slot)
1463 {
1464   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1465     xfree (slot->value.not_found.name);
1466   slot->state = SYMBOL_SLOT_UNUSED;
1467 }
1468
1469 /* Mark SYMBOL as found in SLOT.
1470    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile when the lookup was done, or NULL
1471    if it's not needed to distinguish lookups (STATIC_BLOCK).  It is *not*
1472    necessarily the objfile the symbol was found in.  */
1473
1474 static void
1475 symbol_cache_mark_found (struct block_symbol_cache *bsc,
1476                          struct symbol_cache_slot *slot,
1477                          struct objfile *objfile_context,
1478                          struct symbol *symbol,
1479                          const struct block *block)
1480 {
1481   if (bsc == NULL)
1482     return;
1483   if (slot->state != SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1484     {
1485       ++bsc->collisions;
1486       symbol_cache_clear_slot (slot);
1487     }
1488   slot->state = SYMBOL_SLOT_FOUND;
1489   slot->objfile_context = objfile_context;
1490   slot->value.found.symbol = symbol;
1491   slot->value.found.block = block;
1492 }
1493
1494 /* Mark symbol NAME, DOMAIN as not found in SLOT.
1495    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile when the lookup was done, or NULL
1496    if it's not needed to distinguish lookups (STATIC_BLOCK).  */
1497
1498 static void
1499 symbol_cache_mark_not_found (struct block_symbol_cache *bsc,
1500                              struct symbol_cache_slot *slot,
1501                              struct objfile *objfile_context,
1502                              const char *name, domain_enum domain)
1503 {
1504   if (bsc == NULL)
1505     return;
1506   if (slot->state != SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1507     {
1508       ++bsc->collisions;
1509       symbol_cache_clear_slot (slot);
1510     }
1511   slot->state = SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND;
1512   slot->objfile_context = objfile_context;
1513   slot->value.not_found.name = xstrdup (name);
1514   slot->value.not_found.domain = domain;
1515 }
1516
1517 /* Flush the symbol cache of PSPACE.  */
1518
1519 static void
1520 symbol_cache_flush (struct program_space *pspace)
1521 {
1522   struct symbol_cache *cache = program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1523   int pass;
1524   size_t total_size;
1525
1526   if (cache == NULL)
1527     return;
1528   if (cache->global_symbols == NULL)
1529     {
1530       gdb_assert (symbol_cache_size == 0);
1531       gdb_assert (cache->static_symbols == NULL);
1532       return;
1533     }
1534
1535   /* If the cache is untouched since the last flush, early exit.
1536      This is important for performance during the startup of a program linked
1537      with 100s (or 1000s) of shared libraries.  */
1538   if (cache->global_symbols->misses == 0
1539       && cache->static_symbols->misses == 0)
1540     return;
1541
1542   gdb_assert (cache->global_symbols->size == symbol_cache_size);
1543   gdb_assert (cache->static_symbols->size == symbol_cache_size);
1544
1545   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1546     {
1547       struct block_symbol_cache *bsc
1548         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1549       unsigned int i;
1550
1551       for (i = 0; i < bsc->size; ++i)
1552         symbol_cache_clear_slot (&bsc->symbols[i]);
1553     }
1554
1555   cache->global_symbols->hits = 0;
1556   cache->global_symbols->misses = 0;
1557   cache->global_symbols->collisions = 0;
1558   cache->static_symbols->hits = 0;
1559   cache->static_symbols->misses = 0;
1560   cache->static_symbols->collisions = 0;
1561 }
1562
1563 /* Dump CACHE.  */
1564
1565 static void
1566 symbol_cache_dump (const struct symbol_cache *cache)
1567 {
1568   int pass;
1569
1570   if (cache->global_symbols == NULL)
1571     {
1572       printf_filtered ("  <disabled>\n");
1573       return;
1574     }
1575
1576   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1577     {
1578       const struct block_symbol_cache *bsc
1579         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1580       unsigned int i;
1581
1582       if (pass == 0)
1583         printf_filtered ("Global symbols:\n");
1584       else
1585         printf_filtered ("Static symbols:\n");
1586
1587       for (i = 0; i < bsc->size; ++i)
1588         {
1589           const struct symbol_cache_slot *slot = &bsc->symbols[i];
1590
1591           QUIT;
1592
1593           switch (slot->state)
1594             {
1595             case SYMBOL_SLOT_UNUSED:
1596               break;
1597             case SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND:
1598               printf_filtered ("  [%4u] = %s, %s %s (not found)\n", i,
1599                                host_address_to_string (slot->objfile_context),
1600                                slot->value.not_found.name,
1601                                domain_name (slot->value.not_found.domain));
1602               break;
1603             case SYMBOL_SLOT_FOUND:
1604               {
1605                 struct symbol *found = slot->value.found.symbol;
1606                 const struct objfile *context = slot->objfile_context;
1607
1608                 printf_filtered ("  [%4u] = %s, %s %s\n", i,
1609                                  host_address_to_string (context),
1610                                  SYMBOL_PRINT_NAME (found),
1611                                  domain_name (SYMBOL_DOMAIN (found)));
1612                 break;
1613               }
1614             }
1615         }
1616     }
1617 }
1618
1619 /* The "mt print symbol-cache" command.  */
1620
1621 static void
1622 maintenance_print_symbol_cache (char *args, int from_tty)
1623 {
1624   struct program_space *pspace;
1625
1626   ALL_PSPACES (pspace)
1627     {
1628       struct symbol_cache *cache;
1629
1630       printf_filtered (_("Symbol cache for pspace %d\n%s:\n"),
1631                        pspace->num,
1632                        pspace->symfile_object_file != NULL
1633                        ? objfile_name (pspace->symfile_object_file)
1634                        : "(no object file)");
1635
1636       /* If the cache hasn't been created yet, avoid creating one.  */
1637       cache = program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1638       if (cache == NULL)
1639         printf_filtered ("  <empty>\n");
1640       else
1641         symbol_cache_dump (cache);
1642     }
1643 }
1644
1645 /* The "mt flush-symbol-cache" command.  */
1646
1647 static void
1648 maintenance_flush_symbol_cache (char *args, int from_tty)
1649 {
1650   struct program_space *pspace;
1651
1652   ALL_PSPACES (pspace)
1653     {
1654       symbol_cache_flush (pspace);
1655     }
1656 }
1657
1658 /* Print usage statistics of CACHE.  */
1659
1660 static void
1661 symbol_cache_stats (struct symbol_cache *cache)
1662 {
1663   int pass;
1664
1665   if (cache->global_symbols == NULL)
1666     {
1667       printf_filtered ("  <disabled>\n");
1668       return;
1669     }
1670
1671   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1672     {
1673       const struct block_symbol_cache *bsc
1674         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1675
1676       QUIT;
1677
1678       if (pass == 0)
1679         printf_filtered ("Global block cache stats:\n");
1680       else
1681         printf_filtered ("Static block cache stats:\n");
1682
1683       printf_filtered ("  size:       %u\n", bsc->size);
1684       printf_filtered ("  hits:       %u\n", bsc->hits);
1685       printf_filtered ("  misses:     %u\n", bsc->misses);
1686       printf_filtered ("  collisions: %u\n", bsc->collisions);
1687     }
1688 }
1689
1690 /* The "mt print symbol-cache-statistics" command.  */
1691
1692 static void
1693 maintenance_print_symbol_cache_statistics (char *args, int from_tty)
1694 {
1695   struct program_space *pspace;
1696
1697   ALL_PSPACES (pspace)
1698     {
1699       struct symbol_cache *cache;
1700
1701       printf_filtered (_("Symbol cache statistics for pspace %d\n%s:\n"),
1702                        pspace->num,
1703                        pspace->symfile_object_file != NULL
1704                        ? objfile_name (pspace->symfile_object_file)
1705                        : "(no object file)");
1706
1707       /* If the cache hasn't been created yet, avoid creating one.  */
1708       cache = program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1709       if (cache == NULL)
1710         printf_filtered ("  empty, no stats available\n");
1711       else
1712         symbol_cache_stats (cache);
1713     }
1714 }
1715
1716 /* This module's 'new_objfile' observer.  */
1717
1718 static void
1719 symtab_new_objfile_observer (struct objfile *objfile)
1720 {
1721   /* Ideally we'd use OBJFILE->pspace, but OBJFILE may be NULL.  */
1722   symbol_cache_flush (current_program_space);
1723 }
1724
1725 /* This module's 'free_objfile' observer.  */
1726
1727 static void
1728 symtab_free_objfile_observer (struct objfile *objfile)
1729 {
1730   symbol_cache_flush (objfile->pspace);
1731 }
1732 \f
1733 /* Debug symbols usually don't have section information.  We need to dig that
1734    out of the minimal symbols and stash that in the debug symbol.  */
1735
1736 void
1737 fixup_section (struct general_symbol_info *ginfo,
1738                CORE_ADDR addr, struct objfile *objfile)
1739 {
1740   struct minimal_symbol *msym;
1741
1742   /* First, check whether a minimal symbol with the same name exists
1743      and points to the same address.  The address check is required
1744      e.g. on PowerPC64, where the minimal symbol for a function will
1745      point to the function descriptor, while the debug symbol will
1746      point to the actual function code.  */
1747   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc_name (addr, ginfo->name, objfile);
1748   if (msym)
1749     ginfo->section = MSYMBOL_SECTION (msym);
1750   else
1751     {
1752       /* Static, function-local variables do appear in the linker
1753          (minimal) symbols, but are frequently given names that won't
1754          be found via lookup_minimal_symbol().  E.g., it has been
1755          observed in frv-uclinux (ELF) executables that a static,
1756          function-local variable named "foo" might appear in the
1757          linker symbols as "foo.6" or "foo.3".  Thus, there is no
1758          point in attempting to extend the lookup-by-name mechanism to
1759          handle this case due to the fact that there can be multiple
1760          names.
1761
1762          So, instead, search the section table when lookup by name has
1763          failed.  The ``addr'' and ``endaddr'' fields may have already
1764          been relocated.  If so, the relocation offset (i.e. the
1765          ANOFFSET value) needs to be subtracted from these values when
1766          performing the comparison.  We unconditionally subtract it,
1767          because, when no relocation has been performed, the ANOFFSET
1768          value will simply be zero.
1769
1770          The address of the symbol whose section we're fixing up HAS
1771          NOT BEEN adjusted (relocated) yet.  It can't have been since
1772          the section isn't yet known and knowing the section is
1773          necessary in order to add the correct relocation value.  In
1774          other words, we wouldn't even be in this function (attempting
1775          to compute the section) if it were already known.
1776
1777          Note that it is possible to search the minimal symbols
1778          (subtracting the relocation value if necessary) to find the
1779          matching minimal symbol, but this is overkill and much less
1780          efficient.  It is not necessary to find the matching minimal
1781          symbol, only its section.
1782
1783          Note that this technique (of doing a section table search)
1784          can fail when unrelocated section addresses overlap.  For
1785          this reason, we still attempt a lookup by name prior to doing
1786          a search of the section table.  */
1787
1788       struct obj_section *s;
1789       int fallback = -1;
1790
1791       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1792         {
1793           int idx = s - objfile->sections;
1794           CORE_ADDR offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, idx);
1795
1796           if (fallback == -1)
1797             fallback = idx;
1798
1799           if (obj_section_addr (s) - offset <= addr
1800               && addr < obj_section_endaddr (s) - offset)
1801             {
1802               ginfo->section = idx;
1803               return;
1804             }
1805         }
1806
1807       /* If we didn't find the section, assume it is in the first
1808          section.  If there is no allocated section, then it hardly
1809          matters what we pick, so just pick zero.  */
1810       if (fallback == -1)
1811         ginfo->section = 0;
1812       else
1813         ginfo->section = fallback;
1814     }
1815 }
1816
1817 struct symbol *
1818 fixup_symbol_section (struct symbol *sym, struct objfile *objfile)
1819 {
1820   CORE_ADDR addr;
1821
1822   if (!sym)
1823     return NULL;
1824
1825   if (!SYMBOL_OBJFILE_OWNED (sym))
1826     return sym;
1827
1828   /* We either have an OBJFILE, or we can get at it from the sym's
1829      symtab.  Anything else is a bug.  */
1830   gdb_assert (objfile || symbol_symtab (sym));
1831
1832   if (objfile == NULL)
1833     objfile = symbol_objfile (sym);
1834
1835   if (SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym))
1836     return sym;
1837
1838   /* We should have an objfile by now.  */
1839   gdb_assert (objfile);
1840
1841   switch (SYMBOL_CLASS (sym))
1842     {
1843     case LOC_STATIC:
1844     case LOC_LABEL:
1845       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
1846       break;
1847     case LOC_BLOCK:
1848       addr = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
1849       break;
1850
1851     default:
1852       /* Nothing else will be listed in the minsyms -- no use looking
1853          it up.  */
1854       return sym;
1855     }
1856
1857   fixup_section (&sym->ginfo, addr, objfile);
1858
1859   return sym;
1860 }
1861
1862 /* Compute the demangled form of NAME as used by the various symbol
1863    lookup functions.  The result is stored in *RESULT_NAME.  Returns a
1864    cleanup which can be used to clean up the result.
1865
1866    For Ada, this function just sets *RESULT_NAME to NAME, unmodified.
1867    Normally, Ada symbol lookups are performed using the encoded name
1868    rather than the demangled name, and so it might seem to make sense
1869    for this function to return an encoded version of NAME.
1870    Unfortunately, we cannot do this, because this function is used in
1871    circumstances where it is not appropriate to try to encode NAME.
1872    For instance, when displaying the frame info, we demangle the name
1873    of each parameter, and then perform a symbol lookup inside our
1874    function using that demangled name.  In Ada, certain functions
1875    have internally-generated parameters whose name contain uppercase
1876    characters.  Encoding those name would result in those uppercase
1877    characters to become lowercase, and thus cause the symbol lookup
1878    to fail.  */
1879
1880 struct cleanup *
1881 demangle_for_lookup (const char *name, enum language lang,
1882                      const char **result_name)
1883 {
1884   char *demangled_name = NULL;
1885   const char *modified_name = NULL;
1886   struct cleanup *cleanup = make_cleanup (null_cleanup, 0);
1887
1888   modified_name = name;
1889
1890   /* If we are using C++, D, Go, or Java, demangle the name before doing a
1891      lookup, so we can always binary search.  */
1892   if (lang == language_cplus)
1893     {
1894       demangled_name = gdb_demangle (name, DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
1895       if (demangled_name)
1896         {
1897           modified_name = demangled_name;
1898           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1899         }
1900       else
1901         {
1902           /* If we were given a non-mangled name, canonicalize it
1903              according to the language (so far only for C++).  */
1904           demangled_name = cp_canonicalize_string (name);
1905           if (demangled_name)
1906             {
1907               modified_name = demangled_name;
1908               make_cleanup (xfree, demangled_name);
1909             }
1910         }
1911     }
1912   else if (lang == language_java)
1913     {
1914       demangled_name = gdb_demangle (name,
1915                                      DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS | DMGL_JAVA);
1916       if (demangled_name)
1917         {
1918           modified_name = demangled_name;
1919           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1920         }
1921     }
1922   else if (lang == language_d)
1923     {
1924       demangled_name = d_demangle (name, 0);
1925       if (demangled_name)
1926         {
1927           modified_name = demangled_name;
1928           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1929         }
1930     }
1931   else if (lang == language_go)
1932     {
1933       demangled_name = go_demangle (name, 0);
1934       if (demangled_name)
1935         {
1936           modified_name = demangled_name;
1937           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1938         }
1939     }
1940
1941   *result_name = modified_name;
1942   return cleanup;
1943 }
1944
1945 /* See symtab.h.
1946
1947    This function (or rather its subordinates) have a bunch of loops and
1948    it would seem to be attractive to put in some QUIT's (though I'm not really
1949    sure whether it can run long enough to be really important).  But there
1950    are a few calls for which it would appear to be bad news to quit
1951    out of here: e.g., find_proc_desc in alpha-mdebug-tdep.c.  (Note
1952    that there is C++ code below which can error(), but that probably
1953    doesn't affect these calls since they are looking for a known
1954    variable and thus can probably assume it will never hit the C++
1955    code).  */
1956
1957 struct block_symbol
1958 lookup_symbol_in_language (const char *name, const struct block *block,
1959                            const domain_enum domain, enum language lang,
1960                            struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1961 {
1962   const char *modified_name;
1963   struct block_symbol returnval;
1964   struct cleanup *cleanup = demangle_for_lookup (name, lang, &modified_name);
1965
1966   returnval = lookup_symbol_aux (modified_name, block, domain, lang,
1967                                  is_a_field_of_this);
1968   do_cleanups (cleanup);
1969
1970   return returnval;
1971 }
1972
1973 /* See symtab.h.  */
1974
1975 struct block_symbol
1976 lookup_symbol (const char *name, const struct block *block,
1977                domain_enum domain,
1978                struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1979 {
1980   return lookup_symbol_in_language (name, block, domain,
1981                                     current_language->la_language,
1982                                     is_a_field_of_this);
1983 }
1984
1985 /* See symtab.h.  */
1986
1987 struct block_symbol
1988 lookup_language_this (const struct language_defn *lang,
1989                       const struct block *block)
1990 {
1991   if (lang->la_name_of_this == NULL || block == NULL)
1992     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1993
1994   if (symbol_lookup_debug > 1)
1995     {
1996       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
1997
1998       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1999                           "lookup_language_this (%s, %s (objfile %s))",
2000                           lang->la_name, host_address_to_string (block),
2001                           objfile_debug_name (objfile));
2002     }
2003
2004   while (block)
2005     {
2006       struct symbol *sym;
2007
2008       sym = block_lookup_symbol (block, lang->la_name_of_this, VAR_DOMAIN);
2009       if (sym != NULL)
2010         {
2011           if (symbol_lookup_debug > 1)
2012             {
2013               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s (%s, block %s)\n",
2014                                   SYMBOL_PRINT_NAME (sym),
2015                                   host_address_to_string (sym),
2016                                   host_address_to_string (block));
2017             }
2018           return (struct block_symbol) {sym, block};
2019         }
2020       if (BLOCK_FUNCTION (block))
2021         break;
2022       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
2023     }
2024
2025   if (symbol_lookup_debug > 1)
2026     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
2027   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2028 }
2029
2030 /* Given TYPE, a structure/union,
2031    return 1 if the component named NAME from the ultimate target
2032    structure/union is defined, otherwise, return 0.  */
2033
2034 static int
2035 check_field (struct type *type, const char *name,
2036              struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
2037 {
2038   int i;
2039
2040   /* The type may be a stub.  */
2041   type = check_typedef (type);
2042
2043   for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1; i >= TYPE_N_BASECLASSES (type); i--)
2044     {
2045       const char *t_field_name = TYPE_FIELD_NAME (type, i);
2046
2047       if (t_field_name && (strcmp_iw (t_field_name, name) == 0))
2048         {
2049           is_a_field_of_this->type = type;
2050           is_a_field_of_this->field = &TYPE_FIELD (type, i);
2051           return 1;
2052         }
2053     }
2054
2055   /* C++: If it was not found as a data field, then try to return it
2056      as a pointer to a method.  */
2057
2058   for (i = TYPE_NFN_FIELDS (type) - 1; i >= 0; --i)
2059     {
2060       if (strcmp_iw (TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i), name) == 0)
2061         {
2062           is_a_field_of_this->type = type;
2063           is_a_field_of_this->fn_field = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
2064           return 1;
2065         }
2066     }
2067
2068   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (type) - 1; i >= 0; i--)
2069     if (check_field (TYPE_BASECLASS (type, i), name, is_a_field_of_this))
2070       return 1;
2071
2072   return 0;
2073 }
2074
2075 /* Behave like lookup_symbol except that NAME is the natural name
2076    (e.g., demangled name) of the symbol that we're looking for.  */
2077
2078 static struct block_symbol
2079 lookup_symbol_aux (const char *name, const struct block *block,
2080                    const domain_enum domain, enum language language,
2081                    struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
2082 {
2083   struct block_symbol result;
2084   const struct language_defn *langdef;
2085
2086   if (symbol_lookup_debug)
2087     {
2088       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2089
2090       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2091                           "lookup_symbol_aux (%s, %s (objfile %s), %s, %s)\n",
2092                           name, host_address_to_string (block),
2093                           objfile != NULL
2094                           ? objfile_debug_name (objfile) : "NULL",
2095                           domain_name (domain), language_str (language));
2096     }
2097
2098   /* Make sure we do something sensible with is_a_field_of_this, since
2099      the callers that set this parameter to some non-null value will
2100      certainly use it later.  If we don't set it, the contents of
2101      is_a_field_of_this are undefined.  */
2102   if (is_a_field_of_this != NULL)
2103     memset (is_a_field_of_this, 0, sizeof (*is_a_field_of_this));
2104
2105   /* Search specified block and its superiors.  Don't search
2106      STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
2107
2108   result = lookup_local_symbol (name, block, domain, language);
2109   if (result.symbol != NULL)
2110     {
2111       if (symbol_lookup_debug)
2112         {
2113           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2114                               host_address_to_string (result.symbol));
2115         }
2116       return result;
2117     }
2118
2119   /* If requested to do so by the caller and if appropriate for LANGUAGE,
2120      check to see if NAME is a field of `this'.  */
2121
2122   langdef = language_def (language);
2123
2124   /* Don't do this check if we are searching for a struct.  It will
2125      not be found by check_field, but will be found by other
2126      means.  */
2127   if (is_a_field_of_this != NULL && domain != STRUCT_DOMAIN)
2128     {
2129       result = lookup_language_this (langdef, block);
2130
2131       if (result.symbol)
2132         {
2133           struct type *t = result.symbol->type;
2134
2135           /* I'm not really sure that type of this can ever
2136              be typedefed; just be safe.  */
2137           t = check_typedef (t);
2138           if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR
2139               || TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_REF)
2140             t = TYPE_TARGET_TYPE (t);
2141
2142           if (TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_STRUCT
2143               && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_UNION)
2144             error (_("Internal error: `%s' is not an aggregate"),
2145                    langdef->la_name_of_this);
2146
2147           if (check_field (t, name, is_a_field_of_this))
2148             {
2149               if (symbol_lookup_debug)
2150                 {
2151                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2152                                       "lookup_symbol_aux (...) = NULL\n");
2153                 }
2154               return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2155             }
2156         }
2157     }
2158
2159   /* Now do whatever is appropriate for LANGUAGE to look
2160      up static and global variables.  */
2161
2162   result = langdef->la_lookup_symbol_nonlocal (langdef, name, block, domain);
2163   if (result.symbol != NULL)
2164     {
2165       if (symbol_lookup_debug)
2166         {
2167           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2168                               host_address_to_string (result.symbol));
2169         }
2170       return result;
2171     }
2172
2173   /* Now search all static file-level symbols.  Not strictly correct,
2174      but more useful than an error.  */
2175
2176   result = lookup_static_symbol (name, domain);
2177   if (symbol_lookup_debug)
2178     {
2179       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2180                           result.symbol != NULL
2181                             ? host_address_to_string (result.symbol)
2182                             : "NULL");
2183     }
2184   return result;
2185 }
2186
2187 /* Check to see if the symbol is defined in BLOCK or its superiors.
2188    Don't search STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
2189
2190 static struct block_symbol
2191 lookup_local_symbol (const char *name, const struct block *block,
2192                      const domain_enum domain,
2193                      enum language language)
2194 {
2195   struct symbol *sym;
2196   const struct block *static_block = block_static_block (block);
2197   const char *scope = block_scope (block);
2198   
2199   /* Check if either no block is specified or it's a global block.  */
2200
2201   if (static_block == NULL)
2202     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2203
2204   while (block != static_block)
2205     {
2206       sym = lookup_symbol_in_block (name, block, domain);
2207       if (sym != NULL)
2208         return (struct block_symbol) {sym, block};
2209
2210       if (language == language_cplus || language == language_fortran)
2211         {
2212           struct block_symbol sym
2213             = cp_lookup_symbol_imports_or_template (scope, name, block,
2214                                                     domain);
2215
2216           if (sym.symbol != NULL)
2217             return sym;
2218         }
2219
2220       if (BLOCK_FUNCTION (block) != NULL && block_inlined_p (block))
2221         break;
2222       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
2223     }
2224
2225   /* We've reached the end of the function without finding a result.  */
2226
2227   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2228 }
2229
2230 /* See symtab.h.  */
2231
2232 struct objfile *
2233 lookup_objfile_from_block (const struct block *block)
2234 {
2235   struct objfile *obj;
2236   struct compunit_symtab *cust;
2237
2238   if (block == NULL)
2239     return NULL;
2240
2241   block = block_global_block (block);
2242   /* Look through all blockvectors.  */
2243   ALL_COMPUNITS (obj, cust)
2244     if (block == BLOCKVECTOR_BLOCK (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust),
2245                                     GLOBAL_BLOCK))
2246       {
2247         if (obj->separate_debug_objfile_backlink)
2248           obj = obj->separate_debug_objfile_backlink;
2249
2250         return obj;
2251       }
2252
2253   return NULL;
2254 }
2255
2256 /* See symtab.h.  */
2257
2258 struct symbol *
2259 lookup_symbol_in_block (const char *name, const struct block *block,
2260                         const domain_enum domain)
2261 {
2262   struct symbol *sym;
2263
2264   if (symbol_lookup_debug > 1)
2265     {
2266       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2267
2268       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2269                           "lookup_symbol_in_block (%s, %s (objfile %s), %s)",
2270                           name, host_address_to_string (block),
2271                           objfile_debug_name (objfile),
2272                           domain_name (domain));
2273     }
2274
2275   sym = block_lookup_symbol (block, name, domain);
2276   if (sym)
2277     {
2278       if (symbol_lookup_debug > 1)
2279         {
2280           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s\n",
2281                               host_address_to_string (sym));
2282         }
2283       return fixup_symbol_section (sym, NULL);
2284     }
2285
2286   if (symbol_lookup_debug > 1)
2287     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
2288   return NULL;
2289 }
2290
2291 /* See symtab.h.  */
2292
2293 struct block_symbol
2294 lookup_global_symbol_from_objfile (struct objfile *main_objfile,
2295                                    const char *name,
2296                                    const domain_enum domain)
2297 {
2298   struct objfile *objfile;
2299
2300   for (objfile = main_objfile;
2301        objfile;
2302        objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, objfile))
2303     {
2304       struct block_symbol result
2305         = lookup_symbol_in_objfile (objfile, GLOBAL_BLOCK, name, domain);
2306
2307       if (result.symbol != NULL)
2308         return result;
2309     }
2310
2311   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2312 }
2313
2314 /* Check to see if the symbol is defined in one of the OBJFILE's
2315    symtabs.  BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK,
2316    depending on whether or not we want to search global symbols or
2317    static symbols.  */
2318
2319 static struct block_symbol
2320 lookup_symbol_in_objfile_symtabs (struct objfile *objfile, int block_index,
2321                                   const char *name, const domain_enum domain)
2322 {
2323   struct compunit_symtab *cust;
2324
2325   gdb_assert (block_index == GLOBAL_BLOCK || block_index == STATIC_BLOCK);
2326
2327   if (symbol_lookup_debug > 1)
2328     {
2329       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2330                           "lookup_symbol_in_objfile_symtabs (%s, %s, %s, %s)",
2331                           objfile_debug_name (objfile),
2332                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2333                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2334                           name, domain_name (domain));
2335     }
2336
2337   ALL_OBJFILE_COMPUNITS (objfile, cust)
2338     {
2339       const struct blockvector *bv;
2340       const struct block *block;
2341       struct block_symbol result;
2342
2343       bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2344       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2345       result.symbol = block_lookup_symbol_primary (block, name, domain);
2346       result.block = block;
2347       if (result.symbol != NULL)
2348         {
2349           if (symbol_lookup_debug > 1)
2350             {
2351               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s (block %s)\n",
2352                                   host_address_to_string (result.symbol),
2353                                   host_address_to_string (block));
2354             }
2355           result.symbol = fixup_symbol_section (result.symbol, objfile);
2356           return result;
2357
2358         }
2359     }
2360
2361   if (symbol_lookup_debug > 1)
2362     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
2363   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2364 }
2365
2366 /* Wrapper around lookup_symbol_in_objfile_symtabs for search_symbols.
2367    Look up LINKAGE_NAME in DOMAIN in the global and static blocks of OBJFILE
2368    and all associated separate debug objfiles.
2369
2370    Normally we only look in OBJFILE, and not any separate debug objfiles
2371    because the outer loop will cause them to be searched too.  This case is
2372    different.  Here we're called from search_symbols where it will only
2373    call us for the the objfile that contains a matching minsym.  */
2374
2375 static struct block_symbol
2376 lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name (struct objfile *objfile,
2377                                             const char *linkage_name,
2378                                             domain_enum domain)
2379 {
2380   enum language lang = current_language->la_language;
2381   const char *modified_name;
2382   struct cleanup *cleanup = demangle_for_lookup (linkage_name, lang,
2383                                                  &modified_name);
2384   struct objfile *main_objfile, *cur_objfile;
2385
2386   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
2387     main_objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
2388   else
2389     main_objfile = objfile;
2390
2391   for (cur_objfile = main_objfile;
2392        cur_objfile;
2393        cur_objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, cur_objfile))
2394     {
2395       struct block_symbol result;
2396
2397       result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (cur_objfile, GLOBAL_BLOCK,
2398                                                  modified_name, domain);
2399       if (result.symbol == NULL)
2400         result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (cur_objfile, STATIC_BLOCK,
2401                                                    modified_name, domain);
2402       if (result.symbol != NULL)
2403         {
2404           do_cleanups (cleanup);
2405           return result;
2406         }
2407     }
2408
2409   do_cleanups (cleanup);
2410   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2411 }
2412
2413 /* A helper function that throws an exception when a symbol was found
2414    in a psymtab but not in a symtab.  */
2415
2416 static void ATTRIBUTE_NORETURN
2417 error_in_psymtab_expansion (int block_index, const char *name,
2418                             struct compunit_symtab *cust)
2419 {
2420   error (_("\
2421 Internal: %s symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
2422 %s may be an inlined function, or may be a template function\n   \
2423 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
2424          block_index == GLOBAL_BLOCK ? "global" : "static",
2425          name,
2426          symtab_to_filename_for_display (compunit_primary_filetab (cust)),
2427          name, name);
2428 }
2429
2430 /* A helper function for various lookup routines that interfaces with
2431    the "quick" symbol table functions.  */
2432
2433 static struct block_symbol
2434 lookup_symbol_via_quick_fns (struct objfile *objfile, int block_index,
2435                              const char *name, const domain_enum domain)
2436 {
2437   struct compunit_symtab *cust;
2438   const struct blockvector *bv;
2439   const struct block *block;
2440   struct block_symbol result;
2441
2442   if (!objfile->sf)
2443     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2444
2445   if (symbol_lookup_debug > 1)
2446     {
2447       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2448                           "lookup_symbol_via_quick_fns (%s, %s, %s, %s)\n",
2449                           objfile_debug_name (objfile),
2450                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2451                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2452                           name, domain_name (domain));
2453     }
2454
2455   cust = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, block_index, name, domain);
2456   if (cust == NULL)
2457     {
2458       if (symbol_lookup_debug > 1)
2459         {
2460           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2461                               "lookup_symbol_via_quick_fns (...) = NULL\n");
2462         }
2463       return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2464     }
2465
2466   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2467   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2468   result.symbol = block_lookup_symbol (block, name, domain);
2469   if (result.symbol == NULL)
2470     error_in_psymtab_expansion (block_index, name, cust);
2471
2472   if (symbol_lookup_debug > 1)
2473     {
2474       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2475                           "lookup_symbol_via_quick_fns (...) = %s (block %s)\n",
2476                           host_address_to_string (result.symbol),
2477                           host_address_to_string (block));
2478     }
2479
2480   result.symbol = fixup_symbol_section (result.symbol, objfile);
2481   result.block = block;
2482   return result;
2483 }
2484
2485 /* See symtab.h.  */
2486
2487 struct block_symbol
2488 basic_lookup_symbol_nonlocal (const struct language_defn *langdef,
2489                               const char *name,
2490                               const struct block *block,
2491                               const domain_enum domain)
2492 {
2493   struct block_symbol result;
2494
2495   /* NOTE: carlton/2003-05-19: The comments below were written when
2496      this (or what turned into this) was part of lookup_symbol_aux;
2497      I'm much less worried about these questions now, since these
2498      decisions have turned out well, but I leave these comments here
2499      for posterity.  */
2500
2501   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There is a question as to whether or
2502      not it would be appropriate to search the current global block
2503      here as well.  (That's what this code used to do before the
2504      is_a_field_of_this check was moved up.)  On the one hand, it's
2505      redundant with the lookup in all objfiles search that happens
2506      next.  On the other hand, if decode_line_1 is passed an argument
2507      like filename:var, then the user presumably wants 'var' to be
2508      searched for in filename.  On the third hand, there shouldn't be
2509      multiple global variables all of which are named 'var', and it's
2510      not like decode_line_1 has ever restricted its search to only
2511      global variables in a single filename.  All in all, only
2512      searching the static block here seems best: it's correct and it's
2513      cleanest.  */
2514
2515   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There's also a possible performance
2516      issue here: if you usually search for global symbols in the
2517      current file, then it would be slightly better to search the
2518      current global block before searching all the symtabs.  But there
2519      are other factors that have a much greater effect on performance
2520      than that one, so I don't think we should worry about that for
2521      now.  */
2522
2523   /* NOTE: dje/2014-10-26: The lookup in all objfiles search could skip
2524      the current objfile.  Searching the current objfile first is useful
2525      for both matching user expectations as well as performance.  */
2526
2527   result = lookup_symbol_in_static_block (name, block, domain);
2528   if (result.symbol != NULL)
2529     return result;
2530
2531   /* If we didn't find a definition for a builtin type in the static block,
2532      search for it now.  This is actually the right thing to do and can be
2533      a massive performance win.  E.g., when debugging a program with lots of
2534      shared libraries we could search all of them only to find out the
2535      builtin type isn't defined in any of them.  This is common for types
2536      like "void".  */
2537   if (domain == VAR_DOMAIN)
2538     {
2539       struct gdbarch *gdbarch;
2540
2541       if (block == NULL)
2542         gdbarch = target_gdbarch ();
2543       else
2544         gdbarch = block_gdbarch (block);
2545       result.symbol = language_lookup_primitive_type_as_symbol (langdef,
2546                                                                 gdbarch, name);
2547       result.block = NULL;
2548       if (result.symbol != NULL)
2549         return result;
2550     }
2551
2552   return lookup_global_symbol (name, block, domain);
2553 }
2554
2555 /* See symtab.h.  */
2556
2557 struct block_symbol
2558 lookup_symbol_in_static_block (const char *name,
2559                                const struct block *block,
2560                                const domain_enum domain)
2561 {
2562   const struct block *static_block = block_static_block (block);
2563   struct symbol *sym;
2564
2565   if (static_block == NULL)
2566     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2567
2568   if (symbol_lookup_debug)
2569     {
2570       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (static_block);
2571
2572       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2573                           "lookup_symbol_in_static_block (%s, %s (objfile %s),"
2574                           " %s)\n",
2575                           name,
2576                           host_address_to_string (block),
2577                           objfile_debug_name (objfile),
2578                           domain_name (domain));
2579     }
2580
2581   sym = lookup_symbol_in_block (name, static_block, domain);
2582   if (symbol_lookup_debug)
2583     {
2584       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2585                           "lookup_symbol_in_static_block (...) = %s\n",
2586                           sym != NULL ? host_address_to_string (sym) : "NULL");
2587     }
2588   return (struct block_symbol) {sym, static_block};
2589 }
2590
2591 /* Perform the standard symbol lookup of NAME in OBJFILE:
2592    1) First search expanded symtabs, and if not found
2593    2) Search the "quick" symtabs (partial or .gdb_index).
2594    BLOCK_INDEX is one of GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.  */
2595
2596 static struct block_symbol
2597 lookup_symbol_in_objfile (struct objfile *objfile, int block_index,
2598                           const char *name, const domain_enum domain)
2599 {
2600   struct block_symbol result;
2601
2602   if (symbol_lookup_debug)
2603     {
2604       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2605                           "lookup_symbol_in_objfile (%s, %s, %s, %s)\n",
2606                           objfile_debug_name (objfile),
2607                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2608                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2609                           name, domain_name (domain));
2610     }
2611
2612   result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (objfile, block_index,
2613                                              name, domain);
2614   if (result.symbol != NULL)
2615     {
2616       if (symbol_lookup_debug)
2617         {
2618           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2619                               "lookup_symbol_in_objfile (...) = %s"
2620                               " (in symtabs)\n",
2621                               host_address_to_string (result.symbol));
2622         }
2623       return result;
2624     }
2625
2626   result = lookup_symbol_via_quick_fns (objfile, block_index,
2627                                         name, domain);
2628   if (symbol_lookup_debug)
2629     {
2630       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2631                           "lookup_symbol_in_objfile (...) = %s%s\n",
2632                           result.symbol != NULL
2633                           ? host_address_to_string (result.symbol)
2634                           : "NULL",
2635                           result.symbol != NULL ? " (via quick fns)" : "");
2636     }
2637   return result;
2638 }
2639
2640 /* See symtab.h.  */
2641
2642 struct block_symbol
2643 lookup_static_symbol (const char *name, const domain_enum domain)
2644 {
2645   struct symbol_cache *cache = get_symbol_cache (current_program_space);
2646   struct objfile *objfile;
2647   struct block_symbol result;
2648   struct block_symbol_cache *bsc;
2649   struct symbol_cache_slot *slot;
2650
2651   /* Lookup in STATIC_BLOCK is not current-objfile-dependent, so just pass
2652      NULL for OBJFILE_CONTEXT.  */
2653   result = symbol_cache_lookup (cache, NULL, STATIC_BLOCK, name, domain,
2654                                 &bsc, &slot);
2655   if (result.symbol != NULL)
2656     {
2657       if (SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P (result))
2658         return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2659       return result;
2660     }
2661
2662   ALL_OBJFILES (objfile)
2663     {
2664       result = lookup_symbol_in_objfile (objfile, STATIC_BLOCK, name, domain);
2665       if (result.symbol != NULL)
2666         {
2667           /* Still pass NULL for OBJFILE_CONTEXT here.  */
2668           symbol_cache_mark_found (bsc, slot, NULL, result.symbol,
2669                                    result.block);
2670           return result;
2671         }
2672     }
2673
2674   /* Still pass NULL for OBJFILE_CONTEXT here.  */
2675   symbol_cache_mark_not_found (bsc, slot, NULL, name, domain);
2676   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2677 }
2678
2679 /* Private data to be used with lookup_symbol_global_iterator_cb.  */
2680
2681 struct global_sym_lookup_data
2682 {
2683   /* The name of the symbol we are searching for.  */
2684   const char *name;
2685
2686   /* The domain to use for our search.  */
2687   domain_enum domain;
2688
2689   /* The field where the callback should store the symbol if found.
2690      It should be initialized to {NULL, NULL} before the search is started.  */
2691   struct block_symbol result;
2692 };
2693
2694 /* A callback function for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order.
2695    It searches by name for a symbol in the GLOBAL_BLOCK of the given
2696    OBJFILE.  The arguments for the search are passed via CB_DATA,
2697    which in reality is a pointer to struct global_sym_lookup_data.  */
2698
2699 static int
2700 lookup_symbol_global_iterator_cb (struct objfile *objfile,
2701                                   void *cb_data)
2702 {
2703   struct global_sym_lookup_data *data =
2704     (struct global_sym_lookup_data *) cb_data;
2705
2706   gdb_assert (data->result.symbol == NULL
2707               && data->result.block == NULL);
2708
2709   data->result = lookup_symbol_in_objfile (objfile, GLOBAL_BLOCK,
2710                                            data->name, data->domain);
2711
2712   /* If we found a match, tell the iterator to stop.  Otherwise,
2713      keep going.  */
2714   return (data->result.symbol != NULL);
2715 }
2716
2717 /* See symtab.h.  */
2718
2719 struct block_symbol
2720 lookup_global_symbol (const char *name,
2721                       const struct block *block,
2722                       const domain_enum domain)
2723 {
2724   struct symbol_cache *cache = get_symbol_cache (current_program_space);
2725   struct block_symbol result;
2726   struct objfile *objfile;
2727   struct global_sym_lookup_data lookup_data;
2728   struct block_symbol_cache *bsc;
2729   struct symbol_cache_slot *slot;
2730
2731   objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2732
2733   /* First see if we can find the symbol in the cache.
2734      This works because we use the current objfile to qualify the lookup.  */
2735   result = symbol_cache_lookup (cache, objfile, GLOBAL_BLOCK, name, domain,
2736                                 &bsc, &slot);
2737   if (result.symbol != NULL)
2738     {
2739       if (SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P (result))
2740         return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2741       return result;
2742     }
2743
2744   /* Call library-specific lookup procedure.  */
2745   if (objfile != NULL)
2746     result = solib_global_lookup (objfile, name, domain);
2747
2748   /* If that didn't work go a global search (of global blocks, heh).  */
2749   if (result.symbol == NULL)
2750     {
2751       memset (&lookup_data, 0, sizeof (lookup_data));
2752       lookup_data.name = name;
2753       lookup_data.domain = domain;
2754       gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
2755         (objfile != NULL ? get_objfile_arch (objfile) : target_gdbarch (),
2756          lookup_symbol_global_iterator_cb, &lookup_data, objfile);
2757       result = lookup_data.result;
2758     }
2759
2760   if (result.symbol != NULL)
2761     symbol_cache_mark_found (bsc, slot, objfile, result.symbol, result.block);
2762   else
2763     symbol_cache_mark_not_found (bsc, slot, objfile, name, domain);
2764
2765   return result;
2766 }
2767
2768 int
2769 symbol_matches_domain (enum language symbol_language,
2770                        domain_enum symbol_domain,
2771                        domain_enum domain)
2772 {
2773   /* For C++ "struct foo { ... }" also defines a typedef for "foo".
2774      A Java class declaration also defines a typedef for the class.
2775      Similarly, any Ada type declaration implicitly defines a typedef.  */
2776   if (symbol_language == language_cplus
2777       || symbol_language == language_d
2778       || symbol_language == language_java
2779       || symbol_language == language_ada)
2780     {
2781       if ((domain == VAR_DOMAIN || domain == STRUCT_DOMAIN)
2782           && symbol_domain == STRUCT_DOMAIN)
2783         return 1;
2784     }
2785   /* For all other languages, strict match is required.  */
2786   return (symbol_domain == domain);
2787 }
2788
2789 /* See symtab.h.  */
2790
2791 struct type *
2792 lookup_transparent_type (const char *name)
2793 {
2794   return current_language->la_lookup_transparent_type (name);
2795 }
2796
2797 /* A helper for basic_lookup_transparent_type that interfaces with the
2798    "quick" symbol table functions.  */
2799
2800 static struct type *
2801 basic_lookup_transparent_type_quick (struct objfile *objfile, int block_index,
2802                                      const char *name)
2803 {
2804   struct compunit_symtab *cust;
2805   const struct blockvector *bv;
2806   struct block *block;
2807   struct symbol *sym;
2808
2809   if (!objfile->sf)
2810     return NULL;
2811   cust = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, block_index, name,
2812                                          STRUCT_DOMAIN);
2813   if (cust == NULL)
2814     return NULL;
2815
2816   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2817   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2818   sym = block_find_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN,
2819                            block_find_non_opaque_type, NULL);
2820   if (sym == NULL)
2821     error_in_psymtab_expansion (block_index, name, cust);
2822   gdb_assert (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)));
2823   return SYMBOL_TYPE (sym);
2824 }
2825
2826 /* Subroutine of basic_lookup_transparent_type to simplify it.
2827    Look up the non-opaque definition of NAME in BLOCK_INDEX of OBJFILE.
2828    BLOCK_INDEX is either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.  */
2829
2830 static struct type *
2831 basic_lookup_transparent_type_1 (struct objfile *objfile, int block_index,
2832                                  const char *name)
2833 {
2834   const struct compunit_symtab *cust;
2835   const struct blockvector *bv;
2836   const struct block *block;
2837   const struct symbol *sym;
2838
2839   ALL_OBJFILE_COMPUNITS (objfile, cust)
2840     {
2841       bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2842       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2843       sym = block_find_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN,
2844                                block_find_non_opaque_type, NULL);
2845       if (sym != NULL)
2846         {
2847           gdb_assert (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)));
2848           return SYMBOL_TYPE (sym);
2849         }
2850     }
2851
2852   return NULL;
2853 }
2854
2855 /* The standard implementation of lookup_transparent_type.  This code
2856    was modeled on lookup_symbol -- the parts not relevant to looking
2857    up types were just left out.  In particular it's assumed here that
2858    types are available in STRUCT_DOMAIN and only in file-static or
2859    global blocks.  */
2860
2861 struct type *
2862 basic_lookup_transparent_type (const char *name)
2863 {
2864   struct symbol *sym;
2865   struct compunit_symtab *cust;
2866   const struct blockvector *bv;
2867   struct objfile *objfile;
2868   struct block *block;
2869   struct type *t;
2870
2871   /* Now search all the global symbols.  Do the symtab's first, then
2872      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
2873      of the desired name as a global, then do psymtab-to-symtab
2874      conversion on the fly and return the found symbol.  */
2875
2876   ALL_OBJFILES (objfile)
2877   {
2878     t = basic_lookup_transparent_type_1 (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
2879     if (t)
2880       return t;
2881   }
2882
2883   ALL_OBJFILES (objfile)
2884   {
2885     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
2886     if (t)
2887       return t;
2888   }
2889
2890   /* Now search the static file-level symbols.
2891      Not strictly correct, but more useful than an error.
2892      Do the symtab's first, then
2893      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
2894      of the desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
2895      conversion on the fly and return the found symbol.  */
2896
2897   ALL_OBJFILES (objfile)
2898   {
2899     t = basic_lookup_transparent_type_1 (objfile, STATIC_BLOCK, name);
2900     if (t)
2901       return t;
2902   }
2903
2904   ALL_OBJFILES (objfile)
2905   {
2906     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, STATIC_BLOCK, name);
2907     if (t)
2908       return t;
2909   }
2910
2911   return (struct type *) 0;
2912 }
2913
2914 /* Iterate over the symbols named NAME, matching DOMAIN, in BLOCK.
2915    
2916    For each symbol that matches, CALLBACK is called.  The symbol and
2917    DATA are passed to the callback.
2918    
2919    If CALLBACK returns zero, the iteration ends.  Otherwise, the
2920    search continues.  */
2921
2922 void
2923 iterate_over_symbols (const struct block *block, const char *name,
2924                       const domain_enum domain,
2925                       symbol_found_callback_ftype *callback,
2926                       void *data)
2927 {
2928   struct block_iterator iter;
2929   struct symbol *sym;
2930
2931   ALL_BLOCK_SYMBOLS_WITH_NAME (block, name, iter, sym)
2932     {
2933       if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
2934                                  SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
2935         {
2936           if (!callback (sym, data))
2937             return;
2938         }
2939     }
2940 }
2941
2942 /* Find the compunit symtab associated with PC and SECTION.
2943    This will read in debug info as necessary.  */
2944
2945 struct compunit_symtab *
2946 find_pc_sect_compunit_symtab (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
2947 {
2948   struct compunit_symtab *cust;
2949   struct compunit_symtab *best_cust = NULL;
2950   struct objfile *objfile;
2951   CORE_ADDR distance = 0;
2952   struct bound_minimal_symbol msymbol;
2953
2954   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
2955      necessary because we loop based on the block's high and low code
2956      addresses, which do not include the data ranges, and because
2957      we call find_pc_sect_psymtab which has a similar restriction based
2958      on the partial_symtab's texthigh and textlow.  */
2959   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
2960   if (msymbol.minsym
2961       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_data
2962           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_bss
2963           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_abs
2964           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_data
2965           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_bss))
2966     return NULL;
2967
2968   /* Search all symtabs for the one whose file contains our address, and which
2969      is the smallest of all the ones containing the address.  This is designed
2970      to deal with a case like symtab a is at 0x1000-0x2000 and 0x3000-0x4000
2971      and symtab b is at 0x2000-0x3000.  So the GLOBAL_BLOCK for a is from
2972      0x1000-0x4000, but for address 0x2345 we want to return symtab b.
2973
2974      This happens for native ecoff format, where code from included files
2975      gets its own symtab.  The symtab for the included file should have
2976      been read in already via the dependency mechanism.
2977      It might be swifter to create several symtabs with the same name
2978      like xcoff does (I'm not sure).
2979
2980      It also happens for objfiles that have their functions reordered.
2981      For these, the symtab we are looking for is not necessarily read in.  */
2982
2983   ALL_COMPUNITS (objfile, cust)
2984   {
2985     struct block *b;
2986     const struct blockvector *bv;
2987
2988     bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2989     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
2990
2991     if (BLOCK_START (b) <= pc
2992         && BLOCK_END (b) > pc
2993         && (distance == 0
2994             || BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b) < distance))
2995       {
2996         /* For an objfile that has its functions reordered,
2997            find_pc_psymtab will find the proper partial symbol table
2998            and we simply return its corresponding symtab.  */
2999         /* In order to better support objfiles that contain both
3000            stabs and coff debugging info, we continue on if a psymtab
3001            can't be found.  */
3002         if ((objfile->flags & OBJF_REORDERED) && objfile->sf)
3003           {
3004             struct compunit_symtab *result;
3005
3006             result
3007               = objfile->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objfile,
3008                                                                msymbol,
3009                                                                pc, section,
3010                                                                0);
3011             if (result != NULL)
3012               return result;
3013           }
3014         if (section != 0)
3015           {
3016             struct block_iterator iter;
3017             struct symbol *sym = NULL;
3018
3019             ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3020               {
3021                 fixup_symbol_section (sym, objfile);
3022                 if (matching_obj_sections (SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym),
3023                                            section))
3024                   break;
3025               }
3026             if (sym == NULL)
3027               continue;         /* No symbol in this symtab matches
3028                                    section.  */
3029           }
3030         distance = BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b);
3031         best_cust = cust;
3032       }
3033   }
3034
3035   if (best_cust != NULL)
3036     return best_cust;
3037
3038   /* Not found in symtabs, search the "quick" symtabs (e.g. psymtabs).  */
3039
3040   ALL_OBJFILES (objfile)
3041   {
3042     struct compunit_symtab *result;
3043
3044     if (!objfile->sf)
3045       continue;
3046     result = objfile->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objfile,
3047                                                             msymbol,
3048                                                             pc, section,
3049                                                             1);
3050     if (result != NULL)
3051       return result;
3052   }
3053
3054   return NULL;
3055 }
3056
3057 /* Find the compunit symtab associated with PC.
3058    This will read in debug info as necessary.
3059    Backward compatibility, no section.  */
3060
3061 struct compunit_symtab *
3062 find_pc_compunit_symtab (CORE_ADDR pc)
3063 {
3064   return find_pc_sect_compunit_symtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
3065 }
3066 \f
3067
3068 /* Find the source file and line number for a given PC value and SECTION.
3069    Return a structure containing a symtab pointer, a line number,
3070    and a pc range for the entire source line.
3071    The value's .pc field is NOT the specified pc.
3072    NOTCURRENT nonzero means, if specified pc is on a line boundary,
3073    use the line that ends there.  Otherwise, in that case, the line
3074    that begins there is used.  */
3075
3076 /* The big complication here is that a line may start in one file, and end just
3077    before the start of another file.  This usually occurs when you #include
3078    code in the middle of a subroutine.  To properly find the end of a line's PC
3079    range, we must search all symtabs associated with this compilation unit, and
3080    find the one whose first PC is closer than that of the next line in this
3081    symtab.  */
3082
3083 /* If it's worth the effort, we could be using a binary search.  */
3084
3085 struct symtab_and_line
3086 find_pc_sect_line (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section, int notcurrent)
3087 {
3088   struct compunit_symtab *cust;
3089   struct symtab *iter_s;
3090   struct linetable *l;
3091   int len;
3092   int i;
3093   struct linetable_entry *item;
3094   struct symtab_and_line val;
3095   const struct blockvector *bv;
3096   struct bound_minimal_symbol msymbol;
3097
3098   /* Info on best line seen so far, and where it starts, and its file.  */
3099
3100   struct linetable_entry *best = NULL;
3101   CORE_ADDR best_end = 0;
3102   struct symtab *best_symtab = 0;
3103
3104   /* Store here the first line number
3105      of a file which contains the line at the smallest pc after PC.
3106      If we don't find a line whose range contains PC,
3107      we will use a line one less than this,
3108      with a range from the start of that file to the first line's pc.  */
3109   struct linetable_entry *alt = NULL;
3110
3111   /* Info on best line seen in this file.  */
3112
3113   struct linetable_entry *prev;
3114
3115   /* If this pc is not from the current frame,
3116      it is the address of the end of a call instruction.
3117      Quite likely that is the start of the following statement.
3118      But what we want is the statement containing the instruction.
3119      Fudge the pc to make sure we get that.  */
3120
3121   init_sal (&val);              /* initialize to zeroes */
3122
3123   val.pspace = current_program_space;
3124
3125   /* It's tempting to assume that, if we can't find debugging info for
3126      any function enclosing PC, that we shouldn't search for line
3127      number info, either.  However, GAS can emit line number info for
3128      assembly files --- very helpful when debugging hand-written
3129      assembly code.  In such a case, we'd have no debug info for the
3130      function, but we would have line info.  */
3131
3132   if (notcurrent)
3133     pc -= 1;
3134
3135   /* elz: added this because this function returned the wrong
3136      information if the pc belongs to a stub (import/export)
3137      to call a shlib function.  This stub would be anywhere between
3138      two functions in the target, and the line info was erroneously
3139      taken to be the one of the line before the pc.  */
3140
3141   /* RT: Further explanation:
3142
3143    * We have stubs (trampolines) inserted between procedures.
3144    *
3145    * Example: "shr1" exists in a shared library, and a "shr1" stub also
3146    * exists in the main image.
3147    *
3148    * In the minimal symbol table, we have a bunch of symbols
3149    * sorted by start address.  The stubs are marked as "trampoline",
3150    * the others appear as text. E.g.:
3151    *
3152    *  Minimal symbol table for main image
3153    *     main:  code for main (text symbol)
3154    *     shr1: stub  (trampoline symbol)
3155    *     foo:   code for foo (text symbol)
3156    *     ...
3157    *  Minimal symbol table for "shr1" image:
3158    *     ...
3159    *     shr1: code for shr1 (text symbol)
3160    *     ...
3161    *
3162    * So the code below is trying to detect if we are in the stub
3163    * ("shr1" stub), and if so, find the real code ("shr1" trampoline),
3164    * and if found,  do the symbolization from the real-code address
3165    * rather than the stub address.
3166    *
3167    * Assumptions being made about the minimal symbol table:
3168    *   1. lookup_minimal_symbol_by_pc() will return a trampoline only
3169    *      if we're really in the trampoline.s If we're beyond it (say
3170    *      we're in "foo" in the above example), it'll have a closer
3171    *      symbol (the "foo" text symbol for example) and will not
3172    *      return the trampoline.
3173    *   2. lookup_minimal_symbol_text() will find a real text symbol
3174    *      corresponding to the trampoline, and whose address will
3175    *      be different than the trampoline address.  I put in a sanity
3176    *      check for the address being the same, to avoid an
3177    *      infinite recursion.
3178    */
3179   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
3180   if (msymbol.minsym != NULL)
3181     if (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_solib_trampoline)
3182       {
3183         struct bound_minimal_symbol mfunsym
3184           = lookup_minimal_symbol_text (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym),
3185                                         NULL);
3186
3187         if (mfunsym.minsym == NULL)
3188           /* I eliminated this warning since it is coming out
3189            * in the following situation:
3190            * gdb shmain // test program with shared libraries
3191            * (gdb) break shr1  // function in shared lib
3192            * Warning: In stub for ...
3193            * In the above situation, the shared lib is not loaded yet,
3194            * so of course we can't find the real func/line info,
3195            * but the "break" still works, and the warning is annoying.
3196            * So I commented out the warning.  RT */
3197           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
3198              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
3199           ;
3200         /* fall through */
3201         else if (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym)
3202                  == BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
3203           /* Avoid infinite recursion */
3204           /* See above comment about why warning is commented out.  */
3205           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
3206              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
3207           ;
3208         /* fall through */
3209         else
3210           return find_pc_line (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym), 0);
3211       }
3212
3213
3214   cust = find_pc_sect_compunit_symtab (pc, section);
3215   if (cust == NULL)
3216     {
3217       /* If no symbol information, return previous pc.  */
3218       if (notcurrent)
3219         pc++;
3220       val.pc = pc;
3221       return val;
3222     }
3223
3224   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
3225
3226   /* Look at all the symtabs that share this blockvector.
3227      They all have the same apriori range, that we found was right;
3228      but they have different line tables.  */
3229
3230   ALL_COMPUNIT_FILETABS (cust, iter_s)
3231     {
3232       /* Find the best line in this symtab.  */
3233       l = SYMTAB_LINETABLE (iter_s);
3234       if (!l)
3235         continue;
3236       len = l->nitems;
3237       if (len <= 0)
3238         {
3239           /* I think len can be zero if the symtab lacks line numbers
3240              (e.g. gcc -g1).  (Either that or the LINETABLE is NULL;
3241              I'm not sure which, and maybe it depends on the symbol
3242              reader).  */
3243           continue;
3244         }
3245
3246       prev = NULL;
3247       item = l->item;           /* Get first line info.  */
3248
3249       /* Is this file's first line closer than the first lines of other files?
3250          If so, record this file, and its first line, as best alternate.  */
3251       if (item->pc > pc && (!alt || item->pc < alt->pc))
3252         alt = item;
3253
3254       for (i = 0; i < len; i++, item++)
3255         {
3256           /* Leave prev pointing to the linetable entry for the last line
3257              that started at or before PC.  */
3258           if (item->pc > pc)
3259             break;
3260
3261           prev = item;
3262         }
3263
3264       /* At this point, prev points at the line whose start addr is <= pc, and
3265          item points at the next line.  If we ran off the end of the linetable
3266          (pc >= start of the last line), then prev == item.  If pc < start of
3267          the first line, prev will not be set.  */
3268
3269       /* Is this file's best line closer than the best in the other files?
3270          If so, record this file, and its best line, as best so far.  Don't
3271          save prev if it represents the end of a function (i.e. line number
3272          0) instead of a real line.  */
3273
3274       if (prev && prev->line && (!best || prev->pc > best->pc))
3275         {
3276           best = prev;
3277           best_symtab = iter_s;
3278
3279           /* Discard BEST_END if it's before the PC of the current BEST.  */
3280           if (best_end <= best->pc)
3281             best_end = 0;
3282         }
3283
3284       /* If another line (denoted by ITEM) is in the linetable and its
3285          PC is after BEST's PC, but before the current BEST_END, then
3286          use ITEM's PC as the new best_end.  */
3287       if (best && i < len && item->pc > best->pc
3288           && (best_end == 0 || best_end > item->pc))
3289         best_end = item->pc;
3290     }
3291
3292   if (!best_symtab)
3293     {
3294       /* If we didn't find any line number info, just return zeros.
3295          We used to return alt->line - 1 here, but that could be
3296          anywhere; if we don't have line number info for this PC,
3297          don't make some up.  */
3298       val.pc = pc;
3299     }
3300   else if (best->line == 0)
3301     {
3302       /* If our best fit is in a range of PC's for which no line
3303          number info is available (line number is zero) then we didn't
3304          find any valid line information.  */
3305       val.pc = pc;
3306     }
3307   else
3308     {
3309       val.symtab = best_symtab;
3310       val.line = best->line;
3311       val.pc = best->pc;
3312       if (best_end && (!alt || best_end < alt->pc))
3313         val.end = best_end;
3314       else if (alt)
3315         val.end = alt->pc;
3316       else
3317         val.end = BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK));
3318     }
3319   val.section = section;
3320   return val;
3321 }
3322
3323 /* Backward compatibility (no section).  */
3324
3325 struct symtab_and_line
3326 find_pc_line (CORE_ADDR pc, int notcurrent)
3327 {
3328   struct obj_section *section;
3329
3330   section = find_pc_overlay (pc);
3331   if (pc_in_unmapped_range (pc, section))
3332     pc = overlay_mapped_address (pc, section);
3333   return find_pc_sect_line (pc, section, notcurrent);
3334 }
3335
3336 /* See symtab.h.  */
3337
3338 struct symtab *
3339 find_pc_line_symtab (CORE_ADDR pc)
3340 {
3341   struct symtab_and_line sal;
3342
3343   /* This always passes zero for NOTCURRENT to find_pc_line.
3344      There are currently no callers that ever pass non-zero.  */
3345   sal = find_pc_line (pc, 0);
3346   return sal.symtab;
3347 }
3348 \f
3349 /* Find line number LINE in any symtab whose name is the same as
3350    SYMTAB.
3351
3352    If found, return the symtab that contains the linetable in which it was
3353    found, set *INDEX to the index in the linetable of the best entry
3354    found, and set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an
3355    exact match.
3356
3357    If not found, return NULL.  */
3358
3359 struct symtab *
3360 find_line_symtab (struct symtab *symtab, int line,
3361                   int *index, int *exact_match)
3362 {
3363   int exact = 0;  /* Initialized here to avoid a compiler warning.  */
3364
3365   /* BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the smallest linenumber > LINE
3366      so far seen.  */
3367
3368   int best_index;
3369   struct linetable *best_linetable;
3370   struct symtab *best_symtab;
3371
3372   /* First try looking it up in the given symtab.  */
3373   best_linetable = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3374   best_symtab = symtab;
3375   best_index = find_line_common (best_linetable, line, &exact, 0);
3376   if (best_index < 0 || !exact)
3377     {
3378       /* Didn't find an exact match.  So we better keep looking for
3379          another symtab with the same name.  In the case of xcoff,
3380          multiple csects for one source file (produced by IBM's FORTRAN
3381          compiler) produce multiple symtabs (this is unavoidable
3382          assuming csects can be at arbitrary places in memory and that
3383          the GLOBAL_BLOCK of a symtab has a begin and end address).  */
3384
3385       /* BEST is the smallest linenumber > LINE so far seen,
3386          or 0 if none has been seen so far.
3387          BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the item for it.  */
3388       int best;
3389
3390       struct objfile *objfile;
3391       struct compunit_symtab *cu;
3392       struct symtab *s;
3393
3394       if (best_index >= 0)
3395         best = best_linetable->item[best_index].line;
3396       else
3397         best = 0;
3398
3399       ALL_OBJFILES (objfile)
3400       {
3401         if (objfile->sf)
3402           objfile->sf->qf->expand_symtabs_with_fullname (objfile,
3403                                                    symtab_to_fullname (symtab));
3404       }
3405
3406       ALL_FILETABS (objfile, cu, s)
3407       {
3408         struct linetable *l;
3409         int ind;
3410
3411         if (FILENAME_CMP (symtab->filename, s->filename) != 0)
3412           continue;
3413         if (FILENAME_CMP (symtab_to_fullname (symtab),
3414                           symtab_to_fullname (s)) != 0)
3415           continue;     
3416         l = SYMTAB_LINETABLE (s);
3417         ind = find_line_common (l, line, &exact, 0);
3418         if (ind >= 0)
3419           {
3420             if (exact)
3421               {
3422                 best_index = ind;
3423                 best_linetable = l;
3424                 best_symtab = s;
3425                 goto done;
3426               }
3427             if (best == 0 || l->item[ind].line < best)
3428               {
3429                 best = l->item[ind].line;
3430                 best_index = ind;
3431                 best_linetable = l;
3432                 best_symtab = s;
3433               }
3434           }
3435       }
3436     }
3437 done:
3438   if (best_index < 0)
3439     return NULL;
3440
3441   if (index)
3442     *index = best_index;
3443   if (exact_match)
3444     *exact_match = exact;
3445
3446   return best_symtab;
3447 }
3448
3449 /* Given SYMTAB, returns all the PCs function in the symtab that
3450    exactly match LINE.  Returns NULL if there are no exact matches,
3451    but updates BEST_ITEM in this case.  */
3452
3453 VEC (CORE_ADDR) *
3454 find_pcs_for_symtab_line (struct symtab *symtab, int line,
3455                           struct linetable_entry **best_item)
3456 {
3457   int start = 0;
3458   VEC (CORE_ADDR) *result = NULL;
3459
3460   /* First, collect all the PCs that are at this line.  */
3461   while (1)
3462     {
3463       int was_exact;
3464       int idx;
3465
3466       idx = find_line_common (SYMTAB_LINETABLE (symtab), line, &was_exact,
3467                               start);
3468       if (idx < 0)
3469         break;
3470
3471       if (!was_exact)
3472         {
3473           struct linetable_entry *item = &SYMTAB_LINETABLE (symtab)->item[idx];
3474
3475           if (*best_item == NULL || item->line < (*best_item)->line)
3476             *best_item = item;
3477
3478           break;
3479         }
3480
3481       VEC_safe_push (CORE_ADDR, result,
3482                      SYMTAB_LINETABLE (symtab)->item[idx].pc);
3483       start = idx + 1;
3484     }
3485
3486   return result;
3487 }
3488
3489 \f
3490 /* Set the PC value for a given source file and line number and return true.
3491    Returns zero for invalid line number (and sets the PC to 0).
3492    The source file is specified with a struct symtab.  */
3493
3494 int
3495 find_line_pc (struct symtab *symtab, int line, CORE_ADDR *pc)
3496 {
3497   struct linetable *l;
3498   int ind;
3499
3500   *pc = 0;
3501   if (symtab == 0)
3502     return 0;
3503
3504   symtab = find_line_symtab (symtab, line, &ind, NULL);
3505   if (symtab != NULL)
3506     {
3507       l = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3508       *pc = l->item[ind].pc;
3509       return 1;
3510     }
3511   else
3512     return 0;
3513 }
3514
3515 /* Find the range of pc values in a line.
3516    Store the starting pc of the line into *STARTPTR
3517    and the ending pc (start of next line) into *ENDPTR.
3518    Returns 1 to indicate success.
3519    Returns 0 if could not find the specified line.  */
3520
3521 int
3522 find_line_pc_range (struct symtab_and_line sal, CORE_ADDR *startptr,
3523                     CORE_ADDR *endptr)
3524 {
3525   CORE_ADDR startaddr;
3526   struct symtab_and_line found_sal;
3527
3528   startaddr = sal.pc;
3529   if (startaddr == 0 && !find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &startaddr))
3530     return 0;
3531
3532   /* This whole function is based on address.  For example, if line 10 has
3533      two parts, one from 0x100 to 0x200 and one from 0x300 to 0x400, then
3534      "info line *0x123" should say the line goes from 0x100 to 0x200
3535      and "info line *0x355" should say the line goes from 0x300 to 0x400.
3536      This also insures that we never give a range like "starts at 0x134
3537      and ends at 0x12c".  */
3538
3539   found_sal = find_pc_sect_line (startaddr, sal.section, 0);
3540   if (found_sal.line != sal.line)
3541     {
3542       /* The specified line (sal) has zero bytes.  */
3543       *startptr = found_sal.pc;
3544       *endptr = found_sal.pc;
3545     }
3546   else
3547     {
3548       *startptr = found_sal.pc;
3549       *endptr = found_sal.end;
3550     }
3551   return 1;
3552 }
3553
3554 /* Given a line table and a line number, return the index into the line
3555    table for the pc of the nearest line whose number is >= the specified one.
3556    Return -1 if none is found.  The value is >= 0 if it is an index.
3557    START is the index at which to start searching the line table.
3558
3559    Set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an exact match.  */
3560
3561 static int
3562 find_line_common (struct linetable *l, int lineno,
3563                   int *exact_match, int start)
3564 {
3565   int i;
3566   int len;
3567
3568   /* BEST is the smallest linenumber > LINENO so far seen,
3569      or 0 if none has been seen so far.
3570      BEST_INDEX identifies the item for it.  */
3571
3572   int best_index = -1;
3573   int best = 0;
3574
3575   *exact_match = 0;
3576
3577   if (lineno <= 0)
3578     return -1;
3579   if (l == 0)
3580     return -1;
3581
3582   len = l->nitems;
3583   for (i = start; i < len; i++)
3584     {
3585       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
3586
3587       if (item->line == lineno)
3588         {
3589           /* Return the first (lowest address) entry which matches.  */
3590           *exact_match = 1;
3591           return i;
3592         }
3593
3594       if (item->line > lineno && (best == 0 || item->line < best))
3595         {
3596           best = item->line;
3597           best_index = i;
3598         }
3599     }
3600
3601   /* If we got here, we didn't get an exact match.  */
3602   return best_index;
3603 }
3604
3605 int
3606 find_pc_line_pc_range (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR *startptr, CORE_ADDR *endptr)
3607 {
3608   struct symtab_and_line sal;
3609
3610   sal = find_pc_line (pc, 0);
3611   *startptr = sal.pc;
3612   *endptr = sal.end;
3613   return sal.symtab != 0;
3614 }
3615
3616 /* Given a function symbol SYM, find the symtab and line for the start
3617    of the function.
3618    If the argument FUNFIRSTLINE is nonzero, we want the first line
3619    of real code inside the function.
3620    This function should return SALs matching those from minsym_found,
3621    otherwise false multiple-locations breakpoints could be placed.  */
3622
3623 struct symtab_and_line
3624 find_function_start_sal (struct symbol *sym, int funfirstline)
3625 {
3626   struct symtab_and_line sal;
3627   struct obj_section *section;
3628
3629   fixup_symbol_section (sym, NULL);
3630   section = SYMBOL_OBJ_SECTION (symbol_objfile (sym), sym);
3631   sal = find_pc_sect_line (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)), section, 0);
3632
3633   if (funfirstline && sal.symtab != NULL
3634       && (COMPUNIT_LOCATIONS_VALID (SYMTAB_COMPUNIT (sal.symtab))
3635           || SYMTAB_LANGUAGE (sal.symtab) == language_asm))
3636     {
3637       struct gdbarch *gdbarch = symbol_arch (sym);
3638
3639       sal.pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
3640       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
3641         sal.pc = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch, sal.pc);
3642       return sal;
3643     }
3644
3645   /* We always should have a line for the function start address.
3646      If we don't, something is odd.  Create a plain SAL refering
3647      just the PC and hope that skip_prologue_sal (if requested)
3648      can find a line number for after the prologue.  */
3649   if (sal.pc < BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
3650     {
3651       init_sal (&sal);
3652       sal.pspace = current_program_space;
3653       sal.pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
3654       sal.section = section;
3655     }
3656
3657   if (funfirstline)
3658     skip_prologue_sal (&sal);
3659
3660   return sal;
3661 }
3662
3663 /* Given a function start address FUNC_ADDR and SYMTAB, find the first
3664    address for that function that has an entry in SYMTAB's line info
3665    table.  If such an entry cannot be found, return FUNC_ADDR
3666    unaltered.  */
3667
3668 static CORE_ADDR
3669 skip_prologue_using_lineinfo (CORE_ADDR func_addr, struct symtab *symtab)
3670 {
3671   CORE_ADDR func_start, func_end;
3672   struct linetable *l;
3673   int i;
3674
3675   /* Give up if this symbol has no lineinfo table.  */
3676   l = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3677   if (l == NULL)
3678     return func_addr;
3679
3680   /* Get the range for the function's PC values, or give up if we
3681      cannot, for some reason.  */
3682   if (!find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &func_start, &func_end))
3683     return func_addr;
3684
3685   /* Linetable entries are ordered by PC values, see the commentary in
3686      symtab.h where `struct linetable' is defined.  Thus, the first
3687      entry whose PC is in the range [FUNC_START..FUNC_END[ is the
3688      address we are looking for.  */
3689   for (i = 0; i < l->nitems; i++)
3690     {
3691       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
3692
3693       /* Don't use line numbers of zero, they mark special entries in
3694          the table.  See the commentary on symtab.h before the
3695          definition of struct linetable.  */
3696       if (item->line > 0 && func_start <= item->pc && item->pc < func_end)
3697         return item->pc;
3698     }
3699
3700   return func_addr;
3701 }
3702
3703 /* Adjust SAL to the first instruction past the function prologue.
3704    If the PC was explicitly specified, the SAL is not changed.
3705    If the line number was explicitly specified, at most the SAL's PC
3706    is updated.  If SAL is already past the prologue, then do nothing.  */
3707
3708 void
3709 skip_prologue_sal (struct symtab_and_line *sal)
3710 {
3711   struct symbol *sym;
3712   struct symtab_and_line start_sal;
3713   struct cleanup *old_chain;
3714   CORE_ADDR pc, saved_pc;
3715   struct obj_section *section;
3716   const char *name;
3717   struct objfile *objfile;
3718   struct gdbarch *gdbarch;
3719   const struct block *b, *function_block;
3720   int force_skip, skip;
3721
3722   /* Do not change the SAL if PC was specified explicitly.  */
3723   if (sal->explicit_pc)
3724     return;
3725
3726   old_chain = save_current_space_and_thread ();
3727   switch_to_program_space_and_thread (sal->pspace);
3728
3729   sym = find_pc_sect_function (sal->pc, sal->section);
3730   if (sym != NULL)
3731     {
3732       fixup_symbol_section (sym, NULL);
3733
3734       objfile = symbol_objfile (sym);
3735       pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
3736       section = SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym);
3737       name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
3738     }
3739   else
3740     {
3741       struct bound_minimal_symbol msymbol
3742         = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (sal->pc, sal->section);
3743
3744       if (msymbol.minsym == NULL)
3745         {
3746           do_cleanups (old_chain);
3747           return;
3748         }
3749
3750       objfile = msymbol.objfile;
3751       pc = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
3752       section = MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, msymbol.minsym);
3753       name = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym);
3754     }
3755
3756   gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3757
3758   /* Process the prologue in two passes.  In the first pass try to skip the
3759      prologue (SKIP is true) and verify there is a real need for it (indicated
3760      by FORCE_SKIP).  If no such reason was found run a second pass where the
3761      prologue is not skipped (SKIP is false).  */
3762
3763   skip = 1;
3764   force_skip = 1;
3765
3766   /* Be conservative - allow direct PC (without skipping prologue) only if we
3767      have proven the CU (Compilation Unit) supports it.  sal->SYMTAB does not
3768      have to be set by the caller so we use SYM instead.  */
3769   if (sym != NULL
3770       && COMPUNIT_LOCATIONS_VALID (SYMTAB_COMPUNIT (symbol_symtab (sym))))
3771     force_skip = 0;
3772
3773   saved_pc = pc;
3774   do
3775     {
3776       pc = saved_pc;
3777
3778       /* If the function is in an unmapped overlay, use its unmapped LMA address,
3779          so that gdbarch_skip_prologue has something unique to work on.  */
3780       if (section_is_overlay (section) && !section_is_mapped (section))
3781         pc = overlay_unmapped_address (pc, section);
3782
3783       /* Skip "first line" of function (which is actually its prologue).  */
3784       pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3785       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
3786         pc = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch, pc);
3787       if (skip)
3788         pc = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, pc);
3789
3790       /* For overlays, map pc back into its mapped VMA range.  */
3791       pc = overlay_mapped_address (pc, section);
3792
3793       /* Calculate line number.  */
3794       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3795
3796       /* Check if gdbarch_skip_prologue left us in mid-line, and the next
3797          line is still part of the same function.  */
3798       if (skip && start_sal.pc != pc
3799           && (sym ? (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) <= start_sal.end
3800                      && start_sal.end < BLOCK_END (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
3801               : (lookup_minimal_symbol_by_pc_section (start_sal.end, section).minsym
3802                  == lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section).minsym)))
3803         {
3804           /* First pc of next line */
3805           pc = start_sal.end;
3806           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
3807           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3808         }
3809
3810       /* On targets with executable formats that don't have a concept of
3811          constructors (ELF with .init has, PE doesn't), gcc emits a call
3812          to `__main' in `main' between the prologue and before user
3813          code.  */
3814       if (gdbarch_skip_main_prologue_p (gdbarch)
3815           && name && strcmp_iw (name, "main") == 0)
3816         {
3817           pc = gdbarch_skip_main_prologue (gdbarch, pc);
3818           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
3819           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3820           force_skip = 1;
3821         }
3822     }
3823   while (!force_skip && skip--);
3824
3825   /* If we still don't have a valid source line, try to find the first
3826      PC in the lineinfo table that belongs to the same function.  This
3827      happens with COFF debug info, which does not seem to have an
3828      entry in lineinfo table for the code after the prologue which has
3829      no direct relation to source.  For example, this was found to be
3830      the case with the DJGPP target using "gcc -gcoff" when the
3831      compiler inserted code after the prologue to make sure the stack
3832      is aligned.  */
3833   if (!force_skip && sym && start_sal.symtab == NULL)
3834     {
3835       pc = skip_prologue_using_lineinfo (pc, symbol_symtab (sym));
3836       /* Recalculate the line number.  */
3837       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3838     }
3839
3840   do_cleanups (old_chain);
3841
3842   /* If we're already past the prologue, leave SAL unchanged.  Otherwise
3843      forward SAL to the end of the prologue.  */
3844   if (sal->pc >= pc)
3845     return;
3846
3847   sal->pc = pc;
3848   sal->section = section;
3849
3850   /* Unless the explicit_line flag was set, update the SAL line
3851      and symtab to correspond to the modified PC location.  */
3852   if (sal->explicit_line)
3853     return;
3854
3855   sal->symtab = start_sal.symtab;
3856   sal->line = start_sal.line;
3857   sal->end = start_sal.end;
3858
3859   /* Check if we are now inside an inlined function.  If we can,
3860      use the call site of the function instead.  */
3861   b = block_for_pc_sect (sal->pc, sal->section);
3862   function_block = NULL;
3863   while (b != NULL)
3864     {
3865       if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
3866         function_block = b;
3867       else if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL)
3868         break;
3869       b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
3870     }
3871   if (function_block != NULL
3872       && SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block)) != 0)
3873     {
3874       sal->line = SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block));
3875       sal->symtab = symbol_symtab (BLOCK_FUNCTION (function_block));
3876     }
3877 }
3878
3879 /* Given PC at the function's start address, attempt to find the
3880    prologue end using SAL information.  Return zero if the skip fails.
3881
3882    A non-optimized prologue traditionally has one SAL for the function
3883    and a second for the function body.  A single line function has
3884    them both pointing at the same line.
3885
3886    An optimized prologue is similar but the prologue may contain
3887    instructions (SALs) from the instruction body.  Need to skip those
3888    while not getting into the function body.
3889
3890    The functions end point and an increasing SAL line are used as
3891    indicators of the prologue's endpoint.
3892
3893    This code is based on the function refine_prologue_limit
3894    (found in ia64).  */
3895
3896 CORE_ADDR
3897 skip_prologue_using_sal (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR func_addr)
3898 {
3899   struct symtab_and_line prologue_sal;
3900   CORE_ADDR start_pc;
3901   CORE_ADDR end_pc;
3902   const struct block *bl;
3903
3904   /* Get an initial range for the function.  */
3905   find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &start_pc, &end_pc);
3906   start_pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3907
3908   prologue_sal = find_pc_line (start_pc, 0);
3909   if (prologue_sal.line != 0)
3910     {
3911       /* For languages other than assembly, treat two consecutive line
3912          entries at the same address as a zero-instruction prologue.
3913          The GNU assembler emits separate line notes for each instruction
3914          in a multi-instruction macro, but compilers generally will not
3915          do this.  */
3916       if (prologue_sal.symtab->language != language_asm)
3917         {
3918           struct linetable *linetable = SYMTAB_LINETABLE (prologue_sal.symtab);
3919           int idx = 0;
3920
3921           /* Skip any earlier lines, and any end-of-sequence marker
3922              from a previous function.  */
3923           while (linetable->item[idx].pc != prologue_sal.pc
3924                  || linetable->item[idx].line == 0)
3925             idx++;
3926
3927           if (idx+1 < linetable->nitems
3928               && linetable->item[idx+1].line != 0
3929               && linetable->item[idx+1].pc == start_pc)
3930             return start_pc;
3931         }
3932
3933       /* If there is only one sal that covers the entire function,
3934          then it is probably a single line function, like
3935          "foo(){}".  */
3936       if (prologue_sal.end >= end_pc)
3937         return 0;
3938
3939       while (prologue_sal.end < end_pc)
3940         {
3941           struct symtab_and_line sal;
3942
3943           sal = find_pc_line (prologue_sal.end, 0);
3944           if (sal.line == 0)
3945             break;
3946           /* Assume that a consecutive SAL for the same (or larger)
3947              line mark the prologue -> body transition.  */
3948           if (sal.line >= prologue_sal.line)
3949             break;
3950           /* Likewise if we are in a different symtab altogether
3951              (e.g. within a file included via #include).  */
3952           if (sal.symtab != prologue_sal.symtab)
3953             break;
3954
3955           /* The line number is smaller.  Check that it's from the
3956              same function, not something inlined.  If it's inlined,
3957              then there is no point comparing the line numbers.  */
3958           bl = block_for_pc (prologue_sal.end);
3959           while (bl)
3960             {
3961               if (block_inlined_p (bl))
3962                 break;
3963               if (BLOCK_FUNCTION (bl))
3964                 {
3965                   bl = NULL;
3966                   break;
3967                 }
3968               bl = BLOCK_SUPERBLOCK (bl);
3969             }
3970           if (bl != NULL)
3971             break;
3972
3973           /* The case in which compiler's optimizer/scheduler has
3974              moved instructions into the prologue.  We look ahead in
3975              the function looking for address ranges whose
3976              corresponding line number is less the first one that we
3977              found for the function.  This is more conservative then
3978              refine_prologue_limit which scans a large number of SALs
3979              looking for any in the prologue.  */
3980           prologue_sal = sal;
3981         }
3982     }
3983
3984   if (prologue_sal.end < end_pc)
3985     /* Return the end of this line, or zero if we could not find a
3986        line.  */
3987     return prologue_sal.end;
3988   else
3989     /* Don't return END_PC, which is past the end of the function.  */
3990     return prologue_sal.pc;
3991 }
3992 \f
3993 /* If P is of the form "operator[ \t]+..." where `...' is
3994    some legitimate operator text, return a pointer to the
3995    beginning of the substring of the operator text.
3996    Otherwise, return "".  */
3997
3998 static const char *
3999 operator_chars (const char *p, const char **end)
4000 {
4001   *end = "";
4002   if (!startswith (p, "operator"))
4003     return *end;
4004   p += 8;
4005
4006   /* Don't get faked out by `operator' being part of a longer
4007      identifier.  */
4008   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$' || *p == '\0')
4009     return *end;
4010
4011   /* Allow some whitespace between `operator' and the operator symbol.  */
4012   while (*p == ' ' || *p == '\t')
4013     p++;
4014
4015   /* Recognize 'operator TYPENAME'.  */
4016
4017   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$')
4018     {
4019       const char *q = p + 1;
4020
4021       while (isalnum (*q) || *q == '_' || *q == '$')
4022         q++;
4023       *end = q;
4024       return p;
4025     }
4026
4027   while (*p)
4028     switch (*p)
4029       {
4030       case '\\':                        /* regexp quoting */
4031         if (p[1] == '*')
4032           {
4033             if (p[2] == '=')            /* 'operator\*=' */
4034               *end = p + 3;
4035             else                        /* 'operator\*'  */
4036               *end = p + 2;
4037             return p;
4038           }
4039         else if (p[1] == '[')
4040           {
4041             if (p[2] == ']')
4042               error (_("mismatched quoting on brackets, "
4043                        "try 'operator\\[\\]'"));
4044             else if (p[2] == '\\' && p[3] == ']')
4045               {
4046                 *end = p + 4;   /* 'operator\[\]' */
4047                 return p;
4048               }
4049             else
4050               error (_("nothing is allowed between '[' and ']'"));
4051           }
4052         else
4053           {
4054             /* Gratuitous qoute: skip it and move on.  */
4055             p++;
4056             continue;
4057           }
4058         break;
4059       case '!':
4060       case '=':
4061       case '*':
4062       case '/':
4063       case '%':
4064       case '^':
4065         if (p[1] == '=')
4066           *end = p + 2;
4067         else
4068           *end = p + 1;
4069         return p;
4070       case '<':
4071       case '>':
4072       case '+':
4073       case '-':
4074       case '&':
4075       case '|':
4076         if (p[0] == '-' && p[1] == '>')
4077           {
4078             /* Struct pointer member operator 'operator->'.  */
4079             if (p[2] == '*')
4080               {
4081                 *end = p + 3;   /* 'operator->*' */
4082                 return p;
4083               }
4084             else if (p[2] == '\\')
4085               {
4086                 *end = p + 4;   /* Hopefully 'operator->\*' */
4087                 return p;
4088               }
4089             else
4090               {
4091                 *end = p + 2;   /* 'operator->' */
4092                 return p;
4093               }
4094           }
4095         if (p[1] == '=' || p[1] == p[0])
4096           *end = p + 2;
4097         else
4098           *end = p + 1;
4099         return p;
4100       case '~':
4101       case ',':
4102         *end = p + 1;
4103         return p;
4104       case '(':
4105         if (p[1] != ')')
4106           error (_("`operator ()' must be specified "
4107                    "without whitespace in `()'"));
4108         *end = p + 2;
4109         return p;
4110       case '?':
4111         if (p[1] != ':')
4112           error (_("`operator ?:' must be specified "
4113                    "without whitespace in `?:'"));
4114         *end = p + 2;
4115         return p;
4116       case '[':
4117         if (p[1] != ']')
4118           error (_("`operator []' must be specified "
4119                    "without whitespace in `[]'"));
4120         *end = p + 2;
4121         return p;
4122       default:
4123         error (_("`operator %s' not supported"), p);
4124         break;
4125       }
4126
4127   *end = "";
4128   return *end;
4129 }
4130 \f
4131
4132 /* Cache to watch for file names already seen by filename_seen.  */
4133
4134 struct filename_seen_cache
4135 {
4136   /* Table of files seen so far.  */
4137   htab_t tab;
4138   /* Initial size of the table.  It automagically grows from here.  */
4139 #define INITIAL_FILENAME_SEEN_CACHE_SIZE 100
4140 };
4141
4142 /* filename_seen_cache constructor.  */
4143
4144 static struct filename_seen_cache *
4145 create_filename_seen_cache (void)
4146 {
4147   struct filename_seen_cache *cache = XNEW (struct filename_seen_cache);
4148
4149   cache->tab = htab_create_alloc (INITIAL_FILENAME_SEEN_CACHE_SIZE,
4150                                   filename_hash, filename_eq,
4151                                   NULL, xcalloc, xfree);
4152
4153   return cache;
4154 }
4155
4156 /* Empty the cache, but do not delete it.  */
4157
4158 static void
4159 clear_filename_seen_cache (struct filename_seen_cache *cache)
4160 {
4161   htab_empty (cache->tab);
4162 }
4163
4164 /* filename_seen_cache destructor.
4165    This takes a void * argument as it is generally used as a cleanup.  */
4166
4167 static void
4168 delete_filename_seen_cache (void *ptr)
4169 {
4170   struct filename_seen_cache *cache = ptr;
4171
4172   htab_delete (cache->tab);
4173   xfree (cache);
4174 }
4175
4176 /* If FILE is not already in the table of files in CACHE, return zero;
4177    otherwise return non-zero.  Optionally add FILE to the table if ADD
4178    is non-zero.
4179
4180    NOTE: We don't manage space for FILE, we assume FILE lives as long
4181    as the caller needs.  */
4182
4183 static int
4184 filename_seen (struct filename_seen_cache *cache, const char *file, int add)
4185 {
4186   void **slot;
4187
4188   /* Is FILE in tab?  */
4189   slot = htab_find_slot (cache->tab, file, add ? INSERT : NO_INSERT);
4190   if (*slot != NULL)
4191     return 1;
4192
4193   /* No; maybe add it to tab.  */
4194   if (add)
4195     *slot = (char *) file;
4196
4197   return 0;
4198 }
4199
4200 /* Data structure to maintain printing state for output_source_filename.  */
4201
4202 struct output_source_filename_data
4203 {
4204   /* Cache of what we've seen so far.  */
4205   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
4206
4207   /* Flag of whether we're printing the first one.  */
4208   int first;
4209 };
4210
4211 /* Slave routine for sources_info.  Force line breaks at ,'s.
4212    NAME is the name to print.
4213    DATA contains the state for printing and watching for duplicates.  */
4214
4215 static void
4216 output_source_filename (const char *name,
4217                         struct output_source_filename_data *data)
4218 {
4219   /* Since a single source file can result in several partial symbol
4220      tables, we need to avoid printing it more than once.  Note: if
4221      some of the psymtabs are read in and some are not, it gets
4222      printed both under "Source files for which symbols have been
4223      read" and "Source files for which symbols will be read in on
4224      demand".  I consider this a reasonable way to deal with the
4225      situation.  I'm not sure whether this can also happen for
4226      symtabs; it doesn't hurt to check.  */
4227
4228   /* Was NAME already seen?  */
4229   if (filename_seen (data->filename_seen_cache, name, 1))
4230     {
4231       /* Yes; don't print it again.  */
4232       return;
4233     }
4234
4235   /* No; print it and reset *FIRST.  */
4236   if (! data->first)
4237     printf_filtered (", ");
4238   data->first = 0;
4239
4240   wrap_here ("");
4241   fputs_filtered (name, gdb_stdout);
4242 }
4243
4244 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
4245
4246 static void
4247 output_partial_symbol_filename (const char *filename, const char *fullname,
4248                                 void *data)
4249 {
4250   output_source_filename (fullname ? fullname : filename, data);
4251 }
4252
4253 static void
4254 sources_info (char *ignore, int from_tty)
4255 {
4256   struct compunit_symtab *cu;
4257   struct symtab *s;
4258   struct objfile *objfile;
4259   struct output_source_filename_data data;
4260   struct cleanup *cleanups;
4261
4262   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
4263     {
4264       error (_("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command."));
4265     }
4266
4267   data.filename_seen_cache = create_filename_seen_cache ();
4268   cleanups = make_cleanup (delete_filename_seen_cache,
4269                            data.filename_seen_cache);
4270
4271   printf_filtered ("Source files for which symbols have been read in:\n\n");
4272
4273   data.first = 1;
4274   ALL_FILETABS (objfile, cu, s)
4275   {
4276     const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
4277
4278     output_source_filename (fullname, &data);
4279   }
4280   printf_filtered ("\n\n");
4281
4282   printf_filtered ("Source files for which symbols "
4283                    "will be read in on demand:\n\n");
4284
4285   clear_filename_seen_cache (data.filename_seen_cache);
4286   data.first = 1;
4287   map_symbol_filenames (output_partial_symbol_filename, &data,
4288                         1 /*need_fullname*/);
4289   printf_filtered ("\n");
4290
4291   do_cleanups (cleanups);
4292 }
4293
4294 /* Compare FILE against all the NFILES entries of FILES.  If BASENAMES is
4295    non-zero compare only lbasename of FILES.  */
4296
4297 static int
4298 file_matches (const char *file, const char *files[], int nfiles, int basenames)
4299 {
4300   int i;
4301
4302   if (file != NULL && nfiles != 0)
4303     {
4304       for (i = 0; i < nfiles; i++)
4305         {
4306           if (compare_filenames_for_search (file, (basenames
4307                                                    ? lbasename (files[i])
4308                                                    : files[i])))
4309             return 1;
4310         }
4311     }
4312   else if (nfiles == 0)
4313     return 1;
4314   return 0;
4315 }
4316
4317 /* Free any memory associated with a search.  */
4318
4319 void
4320 free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
4321 {
4322   struct symbol_search *p;
4323   struct symbol_search *next;
4324
4325   for (p = symbols; p != NULL; p = next)
4326     {
4327       next = p->next;
4328       xfree (p);
4329     }
4330 }
4331
4332 static void
4333 do_free_search_symbols_cleanup (void *symbolsp)
4334 {
4335   struct symbol_search *symbols = *(struct symbol_search **) symbolsp;
4336
4337   free_search_symbols (symbols);
4338 }
4339
4340 struct cleanup *
4341 make_cleanup_free_search_symbols (struct symbol_search **symbolsp)
4342 {
4343   return make_cleanup (do_free_search_symbols_cleanup, symbolsp);
4344 }
4345
4346 /* Helper function for sort_search_symbols_remove_dups and qsort.  Can only
4347    sort symbols, not minimal symbols.  */
4348
4349 static int
4350 compare_search_syms (const void *sa, const void *sb)
4351 {
4352   struct symbol_search *sym_a = *(struct symbol_search **) sa;
4353   struct symbol_search *sym_b = *(struct symbol_search **) sb;
4354   int c;
4355
4356   c = FILENAME_CMP (symbol_symtab (sym_a->symbol)->filename,
4357                     symbol_symtab (sym_b->symbol)->filename);
4358   if (c != 0)
4359     return c;
4360
4361   if (sym_a->block != sym_b->block)
4362     return sym_a->block - sym_b->block;
4363
4364   return strcmp (SYMBOL_PRINT_NAME (sym_a->symbol),
4365                  SYMBOL_PRINT_NAME (sym_b->symbol));
4366 }
4367
4368 /* Sort the NFOUND symbols in list FOUND and remove duplicates.
4369    The duplicates are freed, and the new list is returned in
4370    *NEW_HEAD, *NEW_TAIL.  */
4371
4372 static void
4373 sort_search_symbols_remove_dups (struct symbol_search *found, int nfound,
4374                                  struct symbol_search **new_head,
4375                                  struct symbol_search **new_tail)
4376 {
4377   struct symbol_search **symbols, *symp, *old_next;
4378   int i, j, nunique;
4379
4380   gdb_assert (found != NULL && nfound > 0);
4381
4382   /* Build an array out of the list so we can easily sort them.  */
4383   symbols = XNEWVEC (struct symbol_search *, nfound);
4384
4385   symp = found;
4386   for (i = 0; i < nfound; i++)
4387     {
4388       gdb_assert (symp != NULL);
4389       gdb_assert (symp->block >= 0 && symp->block <= 1);
4390       symbols[i] = symp;
4391       symp = symp->next;
4392     }
4393   gdb_assert (symp == NULL);
4394
4395   qsort (symbols, nfound, sizeof (struct symbol_search *),
4396          compare_search_syms);
4397
4398   /* Collapse out the dups.  */
4399   for (i = 1, j = 1; i < nfound; ++i)
4400     {
4401       if (compare_search_syms (&symbols[j - 1], &symbols[i]) != 0)
4402         symbols[j++] = symbols[i];
4403       else
4404         xfree (symbols[i]);
4405     }
4406   nunique = j;
4407   symbols[j - 1]->next = NULL;
4408
4409   /* Rebuild the linked list.  */
4410   for (i = 0; i < nunique - 1; i++)
4411     symbols[i]->next = symbols[i + 1];
4412   symbols[nunique - 1]->next = NULL;
4413
4414   *new_head = symbols[0];
4415   *new_tail = symbols[nunique - 1];
4416   xfree (symbols);
4417 }
4418
4419 /* An object of this type is passed as the user_data to the
4420    expand_symtabs_matching method.  */
4421 struct search_symbols_data
4422 {
4423   int nfiles;
4424   const char **files;
4425
4426   /* It is true if PREG contains valid data, false otherwise.  */
4427   unsigned preg_p : 1;
4428   regex_t preg;
4429 };
4430
4431 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
4432
4433 static int
4434 search_symbols_file_matches (const char *filename, void *user_data,
4435                              int basenames)
4436 {
4437   struct search_symbols_data *data = user_data;
4438
4439   return file_matches (filename, data->files, data->nfiles, basenames);
4440 }
4441
4442 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
4443
4444 static int
4445 search_symbols_name_matches (const char *symname, void *user_data)
4446 {
4447   struct search_symbols_data *data = user_data;
4448
4449   return !data->preg_p || regexec (&data->preg, symname, 0, NULL, 0) == 0;
4450 }
4451
4452 /* Search the symbol table for matches to the regular expression REGEXP,
4453    returning the results in *MATCHES.
4454
4455    Only symbols of KIND are searched:
4456    VARIABLES_DOMAIN - search all symbols, excluding functions, type names,
4457                       and constants (enums)
4458    FUNCTIONS_DOMAIN - search all functions
4459    TYPES_DOMAIN     - search all type names
4460    ALL_DOMAIN       - an internal error for this function
4461
4462    free_search_symbols should be called when *MATCHES is no longer needed.
4463
4464    Within each file the results are sorted locally; each symtab's global and
4465    static blocks are separately alphabetized.
4466    Duplicate entries are removed.  */
4467
4468 void
4469 search_symbols (const char *regexp, enum search_domain kind,
4470                 int nfiles, const char *files[],
4471                 struct symbol_search **matches)
4472 {
4473   struct compunit_symtab *cust;
4474   const struct blockvector *bv;
4475   struct block *b;
4476   int i = 0;
4477   struct block_iterator iter;
4478   struct symbol *sym;
4479   struct objfile *objfile;
4480   struct minimal_symbol *msymbol;
4481   int found_misc = 0;
4482   static const enum minimal_symbol_type types[]
4483     = {mst_data, mst_text, mst_abs};
4484   static const enum minimal_symbol_type types2[]
4485     = {mst_bss, mst_file_text, mst_abs};
4486   static const enum minimal_symbol_type types3[]
4487     = {mst_file_data, mst_solib_trampoline, mst_abs};
4488   static const enum minimal_symbol_type types4[]
4489     = {mst_file_bss, mst_text_gnu_ifunc, mst_abs};
4490   enum minimal_symbol_type ourtype;
4491   enum minimal_symbol_type ourtype2;
4492   enum minimal_symbol_type ourtype3;
4493   enum minimal_symbol_type ourtype4;
4494   struct symbol_search *found;
4495   struct symbol_search *tail;
4496   struct search_symbols_data datum;
4497   int nfound;
4498
4499   /* OLD_CHAIN .. RETVAL_CHAIN is always freed, RETVAL_CHAIN .. current
4500      CLEANUP_CHAIN is freed only in the case of an error.  */
4501   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
4502   struct cleanup *retval_chain;
4503
4504   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
4505
4506   ourtype = types[kind];
4507   ourtype2 = types2[kind];
4508   ourtype3 = types3[kind];
4509   ourtype4 = types4[kind];
4510
4511   *matches = NULL;
4512   datum.preg_p = 0;
4513
4514   if (regexp != NULL)
4515     {
4516       /* Make sure spacing is right for C++ operators.
4517          This is just a courtesy to make the matching less sensitive
4518          to how many spaces the user leaves between 'operator'
4519          and <TYPENAME> or <OPERATOR>.  */
4520       const char *opend;
4521       const char *opname = operator_chars (regexp, &opend);
4522       int errcode;
4523
4524       if (*opname)
4525         {
4526           int fix = -1;         /* -1 means ok; otherwise number of
4527                                     spaces needed.  */
4528
4529           if (isalpha (*opname) || *opname == '_' || *opname == '$')
4530             {
4531               /* There should 1 space between 'operator' and 'TYPENAME'.  */
4532               if (opname[-1] != ' ' || opname[-2] == ' ')
4533                 fix = 1;
4534             }
4535           else
4536             {
4537               /* There should 0 spaces between 'operator' and 'OPERATOR'.  */
4538               if (opname[-1] == ' ')
4539                 fix = 0;
4540             }
4541           /* If wrong number of spaces, fix it.  */
4542           if (fix >= 0)
4543             {
4544               char *tmp = (char *) alloca (8 + fix + strlen (opname) + 1);
4545
4546               sprintf (tmp, "operator%.*s%s", fix, " ", opname);
4547               regexp = tmp;
4548             }
4549         }
4550
4551       errcode = regcomp (&datum.preg, regexp,
4552                          REG_NOSUB | (case_sensitivity == case_sensitive_off
4553                                       ? REG_ICASE : 0));
4554       if (errcode != 0)
4555         {
4556           char *err = get_regcomp_error (errcode, &datum.preg);
4557
4558           make_cleanup (xfree, err);
4559           error (_("Invalid regexp (%s): %s"), err, regexp);
4560         }
4561       datum.preg_p = 1;
4562       make_regfree_cleanup (&datum.preg);
4563     }
4564
4565   /* Search through the partial symtabs *first* for all symbols
4566      matching the regexp.  That way we don't have to reproduce all of
4567      the machinery below.  */
4568
4569   datum.nfiles = nfiles;
4570   datum.files = files;
4571   expand_symtabs_matching ((nfiles == 0
4572                             ? NULL
4573                             : search_symbols_file_matches),
4574                            search_symbols_name_matches,
4575                            NULL, kind, &datum);
4576
4577   /* Here, we search through the minimal symbol tables for functions
4578      and variables that match, and force their symbols to be read.
4579      This is in particular necessary for demangled variable names,
4580      which are no longer put into the partial symbol tables.
4581      The symbol will then be found during the scan of symtabs below.
4582
4583      For functions, find_pc_symtab should succeed if we have debug info
4584      for the function, for variables we have to call
4585      lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name to determine if the variable
4586      has debug info.
4587      If the lookup fails, set found_misc so that we will rescan to print
4588      any matching symbols without debug info.
4589      We only search the objfile the msymbol came from, we no longer search
4590      all objfiles.  In large programs (1000s of shared libs) searching all
4591      objfiles is not worth the pain.  */
4592
4593   if (nfiles == 0 && (kind == VARIABLES_DOMAIN || kind == FUNCTIONS_DOMAIN))
4594     {
4595       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
4596       {
4597         QUIT;
4598
4599         if (msymbol->created_by_gdb)
4600           continue;
4601
4602         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
4603             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
4604             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
4605             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
4606           {
4607             if (!datum.preg_p
4608                 || regexec (&datum.preg, MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
4609                             NULL, 0) == 0)
4610               {
4611                 /* Note: An important side-effect of these lookup functions
4612                    is to expand the symbol table if msymbol is found, for the
4613                    benefit of the next loop on ALL_COMPUNITS.  */
4614                 if (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
4615                     ? (find_pc_compunit_symtab
4616                        (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol)) == NULL)
4617                     : (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
4618                        (objfile, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), VAR_DOMAIN)
4619                        .symbol == NULL))
4620                   found_misc = 1;
4621               }
4622           }
4623       }
4624     }
4625
4626   found = NULL;
4627   tail = NULL;
4628   nfound = 0;
4629   retval_chain = make_cleanup_free_search_symbols (&found);
4630
4631   ALL_COMPUNITS (objfile, cust)
4632   {
4633     bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
4634     for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
4635       {
4636         b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
4637         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4638           {
4639             struct symtab *real_symtab = symbol_symtab (sym);
4640
4641             QUIT;
4642
4643             /* Check first sole REAL_SYMTAB->FILENAME.  It does not need to be
4644                a substring of symtab_to_fullname as it may contain "./" etc.  */
4645             if ((file_matches (real_symtab->filename, files, nfiles, 0)
4646                  || ((basenames_may_differ
4647                       || file_matches (lbasename (real_symtab->filename),
4648                                        files, nfiles, 1))
4649                      && file_matches (symtab_to_fullname (real_symtab),
4650                                       files, nfiles, 0)))
4651                 && ((!datum.preg_p
4652                      || regexec (&datum.preg, SYMBOL_NATURAL_NAME (sym), 0,
4653                                  NULL, 0) == 0)
4654                     && ((kind == VARIABLES_DOMAIN
4655                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF
4656                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_UNRESOLVED
4657                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK
4658                          /* LOC_CONST can be used for more than just enums,
4659                             e.g., c++ static const members.
4660                             We only want to skip enums here.  */
4661                          && !(SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_CONST
4662                               && (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym))
4663                                   == TYPE_CODE_ENUM)))
4664                         || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN 
4665                             && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
4666                         || (kind == TYPES_DOMAIN
4667                             && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF))))
4668               {
4669                 /* match */
4670                 struct symbol_search *psr = XCNEW (struct symbol_search);
4671
4672                 psr->block = i;
4673                 psr->symbol = sym;
4674                 psr->next = NULL;
4675                 if (tail == NULL)
4676                   found = psr;
4677                 else
4678                   tail->next = psr;
4679                 tail = psr;
4680                 nfound ++;
4681               }
4682           }
4683       }
4684   }
4685
4686   if (found != NULL)
4687     {
4688       sort_search_symbols_remove_dups (found, nfound, &found, &tail);
4689       /* Note: nfound is no longer useful beyond this point.  */
4690     }
4691
4692   /* If there are no eyes, avoid all contact.  I mean, if there are
4693      no debug symbols, then add matching minsyms.  */
4694
4695   if (found_misc || (nfiles == 0 && kind != FUNCTIONS_DOMAIN))
4696     {
4697       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
4698       {
4699         QUIT;
4700
4701         if (msymbol->created_by_gdb)
4702           continue;
4703
4704         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
4705             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
4706             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
4707             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
4708           {
4709             if (!datum.preg_p
4710                 || regexec (&datum.preg, MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
4711                             NULL, 0) == 0)
4712               {
4713                 /* For functions we can do a quick check of whether the
4714                    symbol might be found via find_pc_symtab.  */
4715                 if (kind != FUNCTIONS_DOMAIN
4716                     || (find_pc_compunit_symtab
4717                         (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol)) == NULL))
4718                   {
4719                     if (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
4720                         (objfile, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), VAR_DOMAIN)
4721                         .symbol == NULL)
4722                       {
4723                         /* match */
4724                         struct symbol_search *psr = XNEW (struct symbol_search);
4725                         psr->block = i;
4726                         psr->msymbol.minsym = msymbol;
4727                         psr->msymbol.objfile = objfile;
4728                         psr->symbol = NULL;
4729                         psr->next = NULL;
4730                         if (tail == NULL)
4731                           found = psr;
4732                         else
4733                           tail->next = psr;
4734                         tail = psr;
4735                       }
4736                   }
4737               }
4738           }
4739       }
4740     }
4741
4742   discard_cleanups (retval_chain);
4743   do_cleanups (old_chain);
4744   *matches = found;
4745 }
4746
4747 /* Helper function for symtab_symbol_info, this function uses
4748    the data returned from search_symbols() to print information
4749    regarding the match to gdb_stdout.  */
4750
4751 static void
4752 print_symbol_info (enum search_domain kind,
4753                    struct symbol *sym,
4754                    int block, const char *last)
4755 {
4756   struct symtab *s = symbol_symtab (sym);
4757   const char *s_filename = symtab_to_filename_for_display (s);
4758
4759   if (last == NULL || filename_cmp (last, s_filename) != 0)
4760     {
4761       fputs_filtered ("\nFile ", gdb_stdout);
4762       fputs_filtered (s_filename, gdb_stdout);
4763       fputs_filtered (":\n", gdb_stdout);
4764     }
4765
4766   if (kind != TYPES_DOMAIN && block == STATIC_BLOCK)
4767     printf_filtered ("static ");
4768
4769   /* Typedef that is not a C++ class.  */
4770   if (kind == TYPES_DOMAIN
4771       && SYMBOL_DOMAIN (sym) != STRUCT_DOMAIN)
4772     typedef_print (SYMBOL_TYPE (sym), sym, gdb_stdout);
4773   /* variable, func, or typedef-that-is-c++-class.  */
4774   else if (kind < TYPES_DOMAIN
4775            || (kind == TYPES_DOMAIN
4776                && SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN))
4777     {
4778       type_print (SYMBOL_TYPE (sym),
4779                   (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
4780                    ? "" : SYMBOL_PRINT_NAME (sym)),
4781                   gdb_stdout, 0);
4782
4783       printf_filtered (";\n");
4784     }
4785 }
4786
4787 /* This help function for symtab_symbol_info() prints information
4788    for non-debugging symbols to gdb_stdout.  */
4789
4790 static void
4791 print_msymbol_info (struct bound_minimal_symbol msymbol)
4792 {
4793   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (msymbol.objfile);
4794   char *tmp;
4795
4796   if (gdbarch_addr_bit (gdbarch) <= 32)
4797     tmp = hex_string_custom (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)
4798                              & (CORE_ADDR) 0xffffffff,
4799                              8);
4800   else
4801     tmp = hex_string_custom (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
4802                              16);
4803   printf_filtered ("%s  %s\n",
4804                    tmp, MSYMBOL_PRINT_NAME (msymbol.minsym));
4805 }
4806
4807 /* This is the guts of the commands "info functions", "info types", and
4808    "info variables".  It calls search_symbols to find all matches and then
4809    print_[m]symbol_info to print out some useful information about the
4810    matches.  */
4811
4812 static void
4813 symtab_symbol_info (char *regexp, enum search_domain kind, int from_tty)
4814 {
4815   static const char * const classnames[] =
4816     {"variable", "function", "type"};
4817   struct symbol_search *symbols;
4818   struct symbol_search *p;
4819   struct cleanup *old_chain;
4820   const char *last_filename = NULL;
4821   int first = 1;
4822
4823   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
4824
4825   /* Must make sure that if we're interrupted, symbols gets freed.  */
4826   search_symbols (regexp, kind, 0, NULL, &symbols);
4827   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (&symbols);
4828
4829   if (regexp != NULL)
4830     printf_filtered (_("All %ss matching regular expression \"%s\":\n"),
4831                      classnames[kind], regexp);
4832   else
4833     printf_filtered (_("All defined %ss:\n"), classnames[kind]);
4834
4835   for (p = symbols; p != NULL; p = p->next)
4836     {
4837       QUIT;
4838
4839       if (p->msymbol.minsym != NULL)
4840         {
4841           if (first)
4842             {
4843               printf_filtered (_("\nNon-debugging symbols:\n"));
4844               first = 0;
4845             }
4846           print_msymbol_info (p->msymbol);
4847         }
4848       else
4849         {
4850           print_symbol_info (kind,
4851                              p->symbol,
4852                              p->block,
4853                              last_filename);
4854           last_filename
4855             = symtab_to_filename_for_display (symbol_symtab (p->symbol));
4856         }
4857     }
4858
4859   do_cleanups (old_chain);
4860 }
4861
4862 static void
4863 variables_info (char *regexp, int from_tty)
4864 {
4865   symtab_symbol_info (regexp, VARIABLES_DOMAIN, from_tty);
4866 }
4867
4868 static void
4869 functions_info (char *regexp, int from_tty)
4870 {
4871   symtab_symbol_info (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, from_tty);
4872 }
4873
4874
4875 static void
4876 types_info (char *regexp, int from_tty)
4877 {
4878   symtab_symbol_info (regexp, TYPES_DOMAIN, from_tty);
4879 }
4880
4881 /* Breakpoint all functions matching regular expression.  */
4882
4883 void
4884 rbreak_command_wrapper (char *regexp, int from_tty)
4885 {
4886   rbreak_command (regexp, from_tty);
4887 }
4888
4889 /* A cleanup function that calls end_rbreak_breakpoints.  */
4890
4891 static void
4892 do_end_rbreak_breakpoints (void *ignore)
4893 {
4894   end_rbreak_breakpoints ();
4895 }
4896
4897 static void
4898 rbreak_command (char *regexp, int from_tty)
4899 {
4900   struct symbol_search *ss;
4901   struct symbol_search *p;
4902   struct cleanup *old_chain;
4903   char *string = NULL;
4904   int len = 0;
4905   const char **files = NULL;
4906   const char *file_name;
4907   int nfiles = 0;
4908
4909   if (regexp)
4910     {
4911       char *colon = strchr (regexp, ':');
4912
4913       if (colon && *(colon + 1) != ':')
4914         {
4915           int colon_index;
4916           char *local_name;
4917
4918           colon_index = colon - regexp;
4919           local_name = (char *) alloca (colon_index + 1);
4920           memcpy (local_name, regexp, colon_index);
4921           local_name[colon_index--] = 0;
4922           while (isspace (local_name[colon_index]))
4923             local_name[colon_index--] = 0;
4924           file_name = local_name;
4925           files = &file_name;
4926           nfiles = 1;
4927           regexp = skip_spaces (colon + 1);
4928         }
4929     }
4930
4931   search_symbols (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, nfiles, files, &ss);
4932   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (&ss);
4933   make_cleanup (free_current_contents, &string);
4934
4935   start_rbreak_breakpoints ();
4936   make_cleanup (do_end_rbreak_breakpoints, NULL);
4937   for (p = ss; p != NULL; p = p->next)
4938     {
4939       if (p->msymbol.minsym == NULL)
4940         {
4941           struct symtab *symtab = symbol_symtab (p->symbol);
4942           const char *fullname = symtab_to_fullname (symtab);
4943
4944           int newlen = (strlen (fullname)
4945                         + strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol))
4946                         + 4);
4947
4948           if (newlen > len)
4949             {
4950               string = (char *) xrealloc (string, newlen);
4951               len = newlen;
4952             }
4953           strcpy (string, fullname);
4954           strcat (string, ":'");
4955           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol));
4956           strcat (string, "'");
4957           break_command (string, from_tty);
4958           print_symbol_info (FUNCTIONS_DOMAIN,
4959                              p->symbol,
4960                              p->block,
4961                              symtab_to_filename_for_display (symtab));
4962         }
4963       else
4964         {
4965           int newlen = (strlen (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol.minsym)) + 3);
4966
4967           if (newlen > len)
4968             {
4969               string = (char *) xrealloc (string, newlen);
4970               len = newlen;
4971             }
4972           strcpy (string, "'");
4973           strcat (string, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol.minsym));
4974           strcat (string, "'");
4975
4976           break_command (string, from_tty);
4977           printf_filtered ("<function, no debug info> %s;\n",
4978                            MSYMBOL_PRINT_NAME (p->msymbol.minsym));
4979         }
4980     }
4981
4982   do_cleanups (old_chain);
4983 }
4984 \f
4985
4986 /* Evaluate if NAME matches SYM_TEXT and SYM_TEXT_LEN.
4987
4988    Either sym_text[sym_text_len] != '(' and then we search for any
4989    symbol starting with SYM_TEXT text.
4990
4991    Otherwise sym_text[sym_text_len] == '(' and then we require symbol name to
4992    be terminated at that point.  Partial symbol tables do not have parameters
4993    information.  */
4994
4995 static int
4996 compare_symbol_name (const char *name, const char *sym_text, int sym_text_len)
4997 {
4998   int (*ncmp) (const char *, const char *, size_t);
4999
5000   ncmp = (case_sensitivity == case_sensitive_on ? strncmp : strncasecmp);
5001
5002   if (ncmp (name, sym_text, sym_text_len) != 0)
5003     return 0;
5004
5005   if (sym_text[sym_text_len] == '(')
5006     {
5007       /* User searches for `name(someth...'.  Require NAME to be terminated.
5008          Normally psymtabs and gdbindex have no parameter types so '\0' will be
5009          present but accept even parameters presence.  In this case this
5010          function is in fact strcmp_iw but whitespace skipping is not supported
5011          for tab completion.  */
5012
5013       if (name[sym_text_len] != '\0' && name[sym_text_len] != '(')
5014         return 0;
5015     }
5016
5017   return 1;
5018 }
5019
5020 /* Free any memory associated with a completion list.  */
5021
5022 static void
5023 free_completion_list (VEC (char_ptr) **list_ptr)
5024 {
5025   int i;
5026   char *p;
5027
5028   for (i = 0; VEC_iterate (char_ptr, *list_ptr, i, p); ++i)
5029     xfree (p);
5030   VEC_free (char_ptr, *list_ptr);
5031 }
5032
5033 /* Callback for make_cleanup.  */
5034
5035 static void
5036 do_free_completion_list (void *list)
5037 {
5038   free_completion_list (list);
5039 }
5040
5041 /* Helper routine for make_symbol_completion_list.  */
5042
5043 static VEC (char_ptr) *return_val;
5044
5045 #define COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL(symbol, sym_text, len, text, word) \
5046       completion_list_add_name \
5047         (SYMBOL_NATURAL_NAME (symbol), (sym_text), (len), (text), (word))
5048
5049 #define MCOMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL(symbol, sym_text, len, text, word) \
5050       completion_list_add_name \
5051         (MSYMBOL_NATURAL_NAME (symbol), (sym_text), (len), (text), (word))
5052
5053 /* Tracker for how many unique completions have been generated.  Used
5054    to terminate completion list generation early if the list has grown
5055    to a size so large as to be useless.  This helps avoid GDB seeming
5056    to lock up in the event the user requests to complete on something
5057    vague that necessitates the time consuming expansion of many symbol
5058    tables.  */
5059
5060 static completion_tracker_t completion_tracker;
5061
5062 /*  Test to see if the symbol specified by SYMNAME (which is already
5063    demangled for C++ symbols) matches SYM_TEXT in the first SYM_TEXT_LEN
5064    characters.  If so, add it to the current completion list.  */
5065
5066 static void
5067 completion_list_add_name (const char *symname,
5068                           const char *sym_text, int sym_text_len,
5069                           const char *text, const char *word)
5070 {
5071   /* Clip symbols that cannot match.  */
5072   if (!compare_symbol_name (symname, sym_text, sym_text_len))
5073     return;
5074
5075   /* We have a match for a completion, so add SYMNAME to the current list
5076      of matches.  Note that the name is moved to freshly malloc'd space.  */
5077
5078   {
5079     char *newobj;
5080     enum maybe_add_completion_enum add_status;
5081
5082     if (word == sym_text)
5083       {
5084         newobj = (char *) xmalloc (strlen (symname) + 5);
5085         strcpy (newobj, symname);
5086       }
5087     else if (word > sym_text)
5088       {
5089         /* Return some portion of symname.  */
5090         newobj = (char *) xmalloc (strlen (symname) + 5);
5091         strcpy (newobj, symname + (word - sym_text));
5092       }
5093     else
5094       {
5095         /* Return some of SYM_TEXT plus symname.  */
5096         newobj = (char *) xmalloc (strlen (symname) + (sym_text - word) + 5);
5097         strncpy (newobj, word, sym_text - word);
5098         newobj[sym_text - word] = '\0';
5099         strcat (newobj, symname);
5100       }
5101
5102     add_status = maybe_add_completion (completion_tracker, newobj);
5103
5104     switch (add_status)
5105       {
5106       case MAYBE_ADD_COMPLETION_OK:
5107         VEC_safe_push (char_ptr, return_val, newobj);
5108         break;
5109       case MAYBE_ADD_COMPLETION_OK_MAX_REACHED:
5110         VEC_safe_push (char_ptr, return_val, newobj);
5111         throw_max_completions_reached_error ();
5112       case MAYBE_ADD_COMPLETION_MAX_REACHED:
5113         xfree (newobj);
5114         throw_max_completions_reached_error ();
5115       case MAYBE_ADD_COMPLETION_DUPLICATE:
5116         xfree (newobj);
5117         break;
5118       }
5119   }
5120 }
5121
5122 /* ObjC: In case we are completing on a selector, look as the msymbol
5123    again and feed all the selectors into the mill.  */
5124
5125 static void
5126 completion_list_objc_symbol (struct minimal_symbol *msymbol,
5127                              const char *sym_text, int sym_text_len,
5128                              const char *text, const char *word)
5129 {
5130   static char *tmp = NULL;
5131   static unsigned int tmplen = 0;
5132
5133   const char *method, *category, *selector;
5134   char *tmp2 = NULL;
5135
5136   method = MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol);
5137
5138   /* Is it a method?  */
5139   if ((method[0] != '-') && (method[0] != '+'))
5140     return;
5141
5142   if (sym_text[0] == '[')
5143     /* Complete on shortened method method.  */
5144     completion_list_add_name (method + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
5145
5146   while ((strlen (method) + 1) >= tmplen)
5147     {
5148       if (tmplen == 0)
5149         tmplen = 1024;
5150       else
5151         tmplen *= 2;
5152       tmp = (char *) xrealloc (tmp, tmplen);
5153     }
5154   selector = strchr (method, ' ');
5155   if (selector != NULL)
5156     selector++;
5157
5158   category = strchr (method, '(');
5159
5160   if ((category != NULL) && (selector != NULL))
5161     {
5162       memcpy (tmp, method, (category - method));
5163       tmp[category - method] = ' ';
5164       memcpy (tmp + (category - method) + 1, selector, strlen (selector) + 1);
5165       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
5166       if (sym_text[0] == '[')
5167         completion_list_add_name (tmp + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
5168     }
5169
5170   if (selector != NULL)
5171     {
5172       /* Complete on selector only.  */
5173       strcpy (tmp, selector);
5174       tmp2 = strchr (tmp, ']');
5175       if (tmp2 != NULL)
5176         *tmp2 = '\0';
5177
5178       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
5179     }
5180 }
5181
5182 /* Break the non-quoted text based on the characters which are in
5183    symbols.  FIXME: This should probably be language-specific.  */
5184
5185 static const char *
5186 language_search_unquoted_string (const char *text, const char *p)
5187 {
5188   for (; p > text; --p)
5189     {
5190       if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
5191         continue;
5192       else
5193         {
5194           if ((current_language->la_language == language_objc))
5195             {
5196               if (p[-1] == ':')     /* Might be part of a method name.  */
5197                 continue;
5198               else if (p[-1] == '[' && (p[-2] == '-' || p[-2] == '+'))
5199                 p -= 2;             /* Beginning of a method name.  */
5200               else if (p[-1] == ' ' || p[-1] == '(' || p[-1] == ')')
5201                 {                   /* Might be part of a method name.  */
5202                   const char *t = p;
5203
5204                   /* Seeing a ' ' or a '(' is not conclusive evidence
5205                      that we are in the middle of a method name.  However,
5206                      finding "-[" or "+[" should be pretty un-ambiguous.
5207                      Unfortunately we have to find it now to decide.  */
5208
5209                   while (t > text)
5210                     if (isalnum (t[-1]) || t[-1] == '_' ||
5211                         t[-1] == ' '    || t[-1] == ':' ||
5212                         t[-1] == '('    || t[-1] == ')')
5213                       --t;
5214                     else
5215                       break;
5216
5217                   if (t[-1] == '[' && (t[-2] == '-' || t[-2] == '+'))
5218                     p = t - 2;      /* Method name detected.  */
5219                   /* Else we leave with p unchanged.  */
5220                 }
5221             }
5222           break;
5223         }
5224     }
5225   return p;
5226 }
5227
5228 static void
5229 completion_list_add_fields (struct symbol *sym, const char *sym_text,
5230                             int sym_text_len, const char *text,
5231                             const char *word)
5232 {
5233   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
5234     {
5235       struct type *t = SYMBOL_TYPE (sym);
5236       enum type_code c = TYPE_CODE (t);
5237       int j;
5238
5239       if (c == TYPE_CODE_UNION || c == TYPE_CODE_STRUCT)
5240         for (j = TYPE_N_BASECLASSES (t); j < TYPE_NFIELDS (t); j++)
5241           if (TYPE_FIELD_NAME (t, j))
5242             completion_list_add_name (TYPE_FIELD_NAME (t, j),
5243                                       sym_text, sym_text_len, text, word);
5244     }
5245 }
5246
5247 /* Type of the user_data argument passed to add_macro_name,
5248    symbol_completion_matcher and symtab_expansion_callback.  */
5249
5250 struct add_name_data
5251 {
5252   /* Arguments required by completion_list_add_name.  */
5253   const char *sym_text;
5254   int sym_text_len;
5255   const char *text;
5256   const char *word;
5257
5258   /* Extra argument required for add_symtab_completions.  */
5259   enum type_code code;
5260 };
5261
5262 /* A callback used with macro_for_each and macro_for_each_in_scope.
5263    This adds a macro's name to the current completion list.  */
5264
5265 static void
5266 add_macro_name (const char *name, const struct macro_definition *ignore,
5267                 struct macro_source_file *ignore2, int ignore3,
5268                 void *user_data)
5269 {
5270   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
5271
5272   completion_list_add_name (name,
5273                             datum->sym_text, datum->sym_text_len,
5274                             datum->text, datum->word);
5275 }
5276
5277 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
5278
5279 static int
5280 symbol_completion_matcher (const char *name, void *user_data)
5281 {
5282   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
5283
5284   return compare_symbol_name (name, datum->sym_text, datum->sym_text_len);
5285 }
5286
5287 /* Add matching symbols from SYMTAB to the current completion list.  */
5288
5289 static void
5290 add_symtab_completions (struct compunit_symtab *cust,
5291                         const char *sym_text, int sym_text_len,
5292                         const char *text, const char *word,
5293                         enum type_code code)
5294 {
5295   struct symbol *sym;
5296   const struct block *b;
5297   struct block_iterator iter;
5298   int i;
5299
5300   for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
5301     {
5302       QUIT;
5303       b = BLOCKVECTOR_BLOCK (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust), i);
5304       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5305         {
5306           if (code == TYPE_CODE_UNDEF
5307               || (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
5308                   && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code))
5309             COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym,
5310                                         sym_text, sym_text_len,
5311                                         text, word);
5312         }
5313     }
5314 }
5315
5316 /* Callback to add completions to the current list when symbol tables
5317    are expanded during completion list generation.  */
5318
5319 static void
5320 symtab_expansion_callback (struct compunit_symtab *symtab,
5321                            void *user_data)
5322 {
5323   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
5324
5325   add_symtab_completions (symtab,
5326                           datum->sym_text, datum->sym_text_len,
5327                           datum->text, datum->word,
5328                           datum->code);
5329 }
5330
5331 static void
5332 default_make_symbol_completion_list_break_on_1 (const char *text,
5333                                                 const char *word,
5334                                                 const char *break_on,
5335                                                 enum type_code code)
5336 {
5337   /* Problem: All of the symbols have to be copied because readline
5338      frees them.  I'm not going to worry about this; hopefully there
5339      won't be that many.  */
5340
5341   struct symbol *sym;
5342   struct compunit_symtab *cust;
5343   struct minimal_symbol *msymbol;
5344   struct objfile *objfile;
5345   const struct block *b;
5346   const struct block *surrounding_static_block, *surrounding_global_block;
5347   struct block_iterator iter;
5348   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
5349   const char *sym_text;
5350   /* Length of sym_text.  */
5351   int sym_text_len;
5352   struct add_name_data datum;
5353   struct cleanup *cleanups;
5354
5355   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.  */
5356   {
5357     const char *p;
5358     char quote_found;
5359     const char *quote_pos = NULL;
5360
5361     /* First see if this is a quoted string.  */
5362     quote_found = '\0';
5363     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
5364       {
5365         if (quote_found != '\0')
5366           {
5367             if (*p == quote_found)
5368               /* Found close quote.  */
5369               quote_found = '\0';
5370             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
5371               /* A backslash followed by the quote character
5372                  doesn't end the string.  */
5373               ++p;
5374           }
5375         else if (*p == '\'' || *p == '"')
5376           {
5377             quote_found = *p;
5378             quote_pos = p;
5379           }
5380       }
5381     if (quote_found == '\'')
5382       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
5383       sym_text = quote_pos + 1;
5384     else if (quote_found == '"')
5385       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
5386          to complete it any other way.  */
5387       {
5388         return;
5389       }
5390     else
5391       {
5392         /* It is not a quoted string.  Break it based on the characters
5393            which are in symbols.  */
5394         while (p > text)
5395           {
5396             if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0'
5397                 || p[-1] == ':' || strchr (break_on, p[-1]) != NULL)
5398               --p;
5399             else
5400               break;
5401           }
5402         sym_text = p;
5403       }
5404   }
5405
5406   sym_text_len = strlen (sym_text);
5407
5408   /* Prepare SYM_TEXT_LEN for compare_symbol_name.  */
5409
5410   if (current_language->la_language == language_cplus
5411       || current_language->la_language == language_java
5412       || current_language->la_language == language_fortran)
5413     {
5414       /* These languages may have parameters entered by user but they are never
5415          present in the partial symbol tables.  */
5416
5417       const char *cs = memchr (sym_text, '(', sym_text_len);
5418
5419       if (cs)
5420         sym_text_len = cs - sym_text;
5421     }
5422   gdb_assert (sym_text[sym_text_len] == '\0' || sym_text[sym_text_len] == '(');
5423
5424   completion_tracker = new_completion_tracker ();
5425   cleanups = make_cleanup_free_completion_tracker (&completion_tracker);
5426
5427   datum.sym_text = sym_text;
5428   datum.sym_text_len = sym_text_len;
5429   datum.text = text;
5430   datum.word = word;
5431   datum.code = code;
5432
5433   /* At this point scan through the misc symbol vectors and add each
5434      symbol you find to the list.  Eventually we want to ignore
5435      anything that isn't a text symbol (everything else will be
5436      handled by the psymtab code below).  */
5437
5438   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5439     {
5440       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
5441         {
5442           QUIT;
5443           MCOMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (msymbol, sym_text, sym_text_len, text,
5444                                        word);
5445
5446           completion_list_objc_symbol (msymbol, sym_text, sym_text_len, text,
5447                                        word);
5448         }
5449     }
5450
5451   /* Add completions for all currently loaded symbol tables.  */
5452   ALL_COMPUNITS (objfile, cust)
5453     add_symtab_completions (cust, sym_text, sym_text_len, text, word,
5454                             code);
5455
5456   /* Look through the partial symtabs for all symbols which begin
5457      by matching SYM_TEXT.  Expand all CUs that you find to the list.
5458      symtab_expansion_callback is called for each expanded symtab,
5459      causing those symtab's completions to be added to the list too.  */
5460   expand_symtabs_matching (NULL, symbol_completion_matcher,
5461                            symtab_expansion_callback, ALL_DOMAIN,
5462                            &datum);
5463
5464   /* Search upwards from currently selected frame (so that we can
5465      complete on local vars).  Also catch fields of types defined in
5466      this places which match our text string.  Only complete on types
5467      visible from current context.  */
5468
5469   b = get_selected_block (0);
5470   surrounding_static_block = block_static_block (b);
5471   surrounding_global_block = block_global_block (b);
5472   if (surrounding_static_block != NULL)
5473     while (b != surrounding_static_block)
5474       {
5475         QUIT;
5476
5477         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5478           {
5479             if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5480               {
5481                 COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text,
5482                                             word);
5483                 completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text,
5484                                             word);
5485               }
5486             else if (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
5487                      && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code)
5488               COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text,
5489                                           word);
5490           }
5491
5492         /* Stop when we encounter an enclosing function.  Do not stop for
5493            non-inlined functions - the locals of the enclosing function
5494            are in scope for a nested function.  */
5495         if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
5496           break;
5497         b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
5498       }
5499
5500   /* Add fields from the file's types; symbols will be added below.  */
5501
5502   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5503     {
5504       if (surrounding_static_block != NULL)
5505         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_static_block, iter, sym)
5506           completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
5507
5508       if (surrounding_global_block != NULL)
5509         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_global_block, iter, sym)
5510           completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
5511     }
5512
5513   /* Skip macros if we are completing a struct tag -- arguable but
5514      usually what is expected.  */
5515   if (current_language->la_macro_expansion == macro_expansion_c
5516       && code == TYPE_CODE_UNDEF)
5517     {
5518       struct macro_scope *scope;
5519
5520       /* Add any macros visible in the default scope.  Note that this
5521          may yield the occasional wrong result, because an expression
5522          might be evaluated in a scope other than the default.  For
5523          example, if the user types "break file:line if <TAB>", the
5524          resulting expression will be evaluated at "file:line" -- but
5525          at there does not seem to be a way to detect this at
5526          completion time.  */
5527       scope = default_macro_scope ();
5528       if (scope)
5529         {
5530           macro_for_each_in_scope (scope->file, scope->line,
5531                                    add_macro_name, &datum);
5532           xfree (scope);
5533         }
5534
5535       /* User-defined macros are always visible.  */
5536       macro_for_each (macro_user_macros, add_macro_name, &datum);
5537     }
5538
5539   do_cleanups (cleanups);
5540 }
5541
5542 VEC (char_ptr) *
5543 default_make_symbol_completion_list_break_on (const char *text,
5544                                               const char *word,
5545                                               const char *break_on,
5546                                               enum type_code code)
5547 {
5548   struct cleanup *back_to;
5549
5550   return_val = NULL;
5551   back_to = make_cleanup (do_free_completion_list, &return_val);
5552
5553   TRY
5554     {
5555       default_make_symbol_completion_list_break_on_1 (text, word,
5556                                                       break_on, code);
5557     }
5558   CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
5559     {
5560       if (except.error != MAX_COMPLETIONS_REACHED_ERROR)
5561         throw_exception (except);
5562     }
5563   END_CATCH
5564
5565   discard_cleanups (back_to);
5566   return return_val;
5567 }
5568
5569 VEC (char_ptr) *
5570 default_make_symbol_completion_list (const char *text, const char *word,
5571                                      enum type_code code)
5572 {
5573   return default_make_symbol_completion_list_break_on (text, word, "", code);
5574 }
5575
5576 /* Return a vector of all symbols (regardless of class) which begin by
5577    matching TEXT.  If the answer is no symbols, then the return value
5578    is NULL.  */
5579
5580 VEC (char_ptr) *
5581 make_symbol_completion_list (const char *text, const char *word)
5582 {
5583   return current_language->la_make_symbol_completion_list (text, word,
5584                                                            TYPE_CODE_UNDEF);
5585 }
5586
5587 /* Like make_symbol_completion_list, but only return STRUCT_DOMAIN
5588    symbols whose type code is CODE.  */
5589
5590 VEC (char_ptr) *
5591 make_symbol_completion_type (const char *text, const char *word,
5592                              enum type_code code)
5593 {
5594   gdb_assert (code == TYPE_CODE_UNION
5595               || code == TYPE_CODE_STRUCT
5596               || code == TYPE_CODE_ENUM);
5597   return current_language->la_make_symbol_completion_list (text, word, code);
5598 }
5599
5600 /* Like make_symbol_completion_list, but suitable for use as a
5601    completion function.  */
5602
5603 VEC (char_ptr) *
5604 make_symbol_completion_list_fn (struct cmd_list_element *ignore,
5605                                 const char *text, const char *word)
5606 {
5607   return make_symbol_completion_list (text, word);
5608 }
5609
5610 /* Like make_symbol_completion_list, but returns a list of symbols
5611    defined in a source file FILE.  */
5612
5613 static VEC (char_ptr) *
5614 make_file_symbol_completion_list_1 (const char *text, const char *word,
5615                                     const char *srcfile)
5616 {
5617   struct symbol *sym;
5618   struct symtab *s;
5619   struct block *b;
5620   struct block_iterator iter;
5621   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
5622   const char *sym_text;
5623   /* Length of sym_text.  */
5624   int sym_text_len;
5625
5626   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
5627      FIXME: This should be language-specific.  */
5628   {
5629     const char *p;
5630     char quote_found;
5631     const char *quote_pos = NULL;
5632
5633     /* First see if this is a quoted string.  */
5634     quote_found = '\0';
5635     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
5636       {
5637         if (quote_found != '\0')
5638           {
5639             if (*p == quote_found)
5640               /* Found close quote.  */
5641               quote_found = '\0';
5642             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
5643               /* A backslash followed by the quote character
5644                  doesn't end the string.  */
5645               ++p;
5646           }
5647         else if (*p == '\'' || *p == '"')
5648           {
5649             quote_found = *p;
5650             quote_pos = p;
5651           }
5652       }
5653     if (quote_found == '\'')
5654       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
5655       sym_text = quote_pos + 1;
5656     else if (quote_found == '"')
5657       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
5658          to complete it any other way.  */
5659       {
5660         return NULL;
5661       }
5662     else
5663       {
5664         /* Not a quoted string.  */
5665         sym_text = language_search_unquoted_string (text, p);
5666       }
5667   }
5668
5669   sym_text_len = strlen (sym_text);
5670
5671   /* Find the symtab for SRCFILE (this loads it if it was not yet read
5672      in).  */
5673   s = lookup_symtab (srcfile);
5674   if (s == NULL)
5675     {
5676       /* Maybe they typed the file with leading directories, while the
5677          symbol tables record only its basename.  */
5678       const char *tail = lbasename (srcfile);
5679
5680       if (tail > srcfile)
5681         s = lookup_symtab (tail);
5682     }
5683
5684   /* If we have no symtab for that file, return an empty list.  */
5685   if (s == NULL)
5686     return (return_val);
5687
5688   /* Go through this symtab and check the externs and statics for
5689      symbols which match.  */
5690
5691   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (SYMTAB_BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
5692   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5693     {
5694       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
5695     }
5696
5697   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (SYMTAB_BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
5698   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5699     {
5700       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
5701     }
5702
5703   return (return_val);
5704 }
5705
5706 /* Wrapper around make_file_symbol_completion_list_1
5707    to handle MAX_COMPLETIONS_REACHED_ERROR.  */
5708
5709 VEC (char_ptr) *
5710 make_file_symbol_completion_list (const char *text, const char *word,
5711                                   const char *srcfile)
5712 {
5713   struct cleanup *back_to, *cleanups;
5714
5715   completion_tracker = new_completion_tracker ();
5716   cleanups = make_cleanup_free_completion_tracker (&completion_tracker);
5717   return_val = NULL;
5718   back_to = make_cleanup (do_free_completion_list, &return_val);
5719
5720   TRY
5721     {
5722       make_file_symbol_completion_list_1 (text, word, srcfile);
5723     }
5724   CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
5725     {
5726       if (except.error != MAX_COMPLETIONS_REACHED_ERROR)
5727         throw_exception (except);
5728     }
5729   END_CATCH
5730
5731   discard_cleanups (back_to);
5732   do_cleanups (cleanups);
5733   return return_val;
5734 }
5735
5736 /* A helper function for make_source_files_completion_list.  It adds
5737    another file name to a list of possible completions, growing the
5738    list as necessary.  */
5739
5740 static void
5741 add_filename_to_list (const char *fname, const char *text, const char *word,
5742                       VEC (char_ptr) **list)
5743 {
5744   char *newobj;
5745   size_t fnlen = strlen (fname);
5746
5747   if (word == text)
5748     {
5749       /* Return exactly fname.  */
5750       newobj = (char *) xmalloc (fnlen + 5);
5751       strcpy (newobj, fname);
5752     }
5753   else if (word > text)
5754     {
5755       /* Return some portion of fname.  */
5756       newobj = (char *) xmalloc (fnlen + 5);
5757       strcpy (newobj, fname + (word - text));
5758     }
5759   else
5760     {
5761       /* Return some of TEXT plus fname.  */
5762       newobj = (char *) xmalloc (fnlen + (text - word) + 5);
5763       strncpy (newobj, word, text - word);
5764       newobj[text - word] = '\0';
5765       strcat (newobj, fname);
5766     }
5767   VEC_safe_push (char_ptr, *list, newobj);
5768 }
5769
5770 static int
5771 not_interesting_fname (const char *fname)
5772 {
5773   static const char *illegal_aliens[] = {
5774     "_globals_",        /* inserted by coff_symtab_read */
5775     NULL
5776   };
5777   int i;
5778
5779   for (i = 0; illegal_aliens[i]; i++)
5780     {
5781       if (filename_cmp (fname, illegal_aliens[i]) == 0)
5782         return 1;
5783     }
5784   return 0;
5785 }
5786
5787 /* An object of this type is passed as the user_data argument to
5788    map_partial_symbol_filenames.  */
5789 struct add_partial_filename_data
5790 {
5791   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
5792   const char *text;
5793   const char *word;
5794   int text_len;
5795   VEC (char_ptr) **list;
5796 };
5797
5798 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
5799
5800 static void
5801 maybe_add_partial_symtab_filename (const char *filename, const char *fullname,
5802                                    void *user_data)
5803 {
5804   struct add_partial_filename_data *data = user_data;
5805
5806   if (not_interesting_fname (filename))
5807     return;
5808   if (!filename_seen (data->filename_seen_cache, filename, 1)
5809       && filename_ncmp (filename, data->text, data->text_len) == 0)
5810     {
5811       /* This file matches for a completion; add it to the
5812          current list of matches.  */
5813       add_filename_to_list (filename, data->text, data->word, data->list);
5814     }
5815   else
5816     {
5817       const char *base_name = lbasename (filename);
5818
5819       if (base_name != filename
5820           && !filename_seen (data->filename_seen_cache, base_name, 1)
5821           && filename_ncmp (base_name, data->text, data->text_len) == 0)
5822         add_filename_to_list (base_name, data->text, data->word, data->list);
5823     }
5824 }
5825
5826 /* Return a vector of all source files whose names begin with matching
5827    TEXT.  The file names are looked up in the symbol tables of this
5828    program.  If the answer is no matchess, then the return value is
5829    NULL.  */
5830
5831 VEC (char_ptr) *
5832 make_source_files_completion_list (const char *text, const char *word)
5833 {
5834   struct compunit_symtab *cu;
5835   struct symtab *s;
5836   struct objfile *objfile;
5837   size_t text_len = strlen (text);
5838   VEC (char_ptr) *list = NULL;
5839   const char *base_name;
5840   struct add_partial_filename_data datum;
5841   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
5842   struct cleanup *back_to, *cache_cleanup;
5843
5844   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
5845     return list;
5846
5847   back_to = make_cleanup (do_free_completion_list, &list);
5848
5849   filename_seen_cache = create_filename_seen_cache ();
5850   cache_cleanup = make_cleanup (delete_filename_seen_cache,
5851                                 filename_seen_cache);
5852
5853   ALL_FILETABS (objfile, cu, s)
5854     {
5855       if (not_interesting_fname (s->filename))
5856         continue;
5857       if (!filename_seen (filename_seen_cache, s->filename, 1)
5858           && filename_ncmp (s->filename, text, text_len) == 0)
5859         {
5860           /* This file matches for a completion; add it to the current
5861              list of matches.  */
5862           add_filename_to_list (s->filename, text, word, &list);
5863         }
5864       else
5865         {
5866           /* NOTE: We allow the user to type a base name when the
5867              debug info records leading directories, but not the other
5868              way around.  This is what subroutines of breakpoint
5869              command do when they parse file names.  */
5870           base_name = lbasename (s->filename);
5871           if (base_name != s->filename
5872               && !filename_seen (filename_seen_cache, base_name, 1)
5873               && filename_ncmp (base_name, text, text_len) == 0)
5874             add_filename_to_list (base_name, text, word, &list);
5875         }
5876     }
5877
5878   datum.filename_seen_cache = filename_seen_cache;
5879   datum.text = text;
5880   datum.word = word;
5881   datum.text_len = text_len;
5882   datum.list = &list;
5883   map_symbol_filenames (maybe_add_partial_symtab_filename, &datum,
5884                         0 /*need_fullname*/);
5885
5886   do_cleanups (cache_cleanup);
5887   discard_cleanups (back_to);
5888
5889   return list;
5890 }
5891 \f
5892 /* Track MAIN */
5893
5894 /* Return the "main_info" object for the current program space.  If
5895    the object has not yet been created, create it and fill in some
5896    default values.  */
5897
5898 static struct main_info *
5899 get_main_info (void)
5900 {
5901   struct main_info *info = program_space_data (current_program_space,
5902                                                main_progspace_key);
5903
5904   if (info == NULL)
5905     {
5906       /* It may seem strange to store the main name in the progspace
5907          and also in whatever objfile happens to see a main name in
5908          its debug info.  The reason for this is mainly historical:
5909          gdb returned "main" as the name even if no function named
5910          "main" was defined the program; and this approach lets us
5911          keep compatibility.  */
5912       info = XCNEW (struct main_info);
5913       info->language_of_main = language_unknown;
5914       set_program_space_data (current_program_space, main_progspace_key,
5915                               info);
5916     }
5917
5918   return info;
5919 }
5920
5921 /* A cleanup to destroy a struct main_info when a progspace is
5922    destroyed.  */
5923
5924 static void
5925 main_info_cleanup (struct program_space *pspace, void *data)
5926 {
5927   struct main_info *info = data;
5928
5929   if (info != NULL)
5930     xfree (info->name_of_main);
5931   xfree (info);
5932 }
5933
5934 static void
5935 set_main_name (const char *name, enum language lang)
5936 {
5937   struct main_info *info = get_main_info ();
5938
5939   if (info->name_of_main != NULL)
5940     {
5941       xfree (info->name_of_main);
5942       info->name_of_main = NULL;
5943       info->language_of_main = language_unknown;
5944     }
5945   if (name != NULL)
5946     {
5947       info->name_of_main = xstrdup (name);
5948       info->language_of_main = lang;
5949     }
5950 }
5951
5952 /* Deduce the name of the main procedure, and set NAME_OF_MAIN
5953    accordingly.  */
5954
5955 static void
5956 find_main_name (void)
5957 {
5958   const char *new_main_name;
5959   struct objfile *objfile;
5960
5961   /* First check the objfiles to see whether a debuginfo reader has
5962      picked up the appropriate main name.  Historically the main name
5963      was found in a more or less random way; this approach instead
5964      relies on the order of objfile creation -- which still isn't
5965      guaranteed to get the correct answer, but is just probably more
5966      accurate.  */
5967   ALL_OBJFILES (objfile)
5968   {
5969     if (objfile->per_bfd->name_of_main != NULL)
5970       {
5971         set_main_name (objfile->per_bfd->name_of_main,
5972                        objfile->per_bfd->language_of_main);
5973         return;
5974       }
5975   }
5976
5977   /* Try to see if the main procedure is in Ada.  */
5978   /* FIXME: brobecker/2005-03-07: Another way of doing this would
5979      be to add a new method in the language vector, and call this
5980      method for each language until one of them returns a non-empty
5981      name.  This would allow us to remove this hard-coded call to
5982      an Ada function.  It is not clear that this is a better approach
5983      at this point, because all methods need to be written in a way
5984      such that false positives never be returned.  For instance, it is
5985      important that a method does not return a wrong name for the main
5986      procedure if the main procedure is actually written in a different
5987      language.  It is easy to guaranty this with Ada, since we use a
5988      special symbol generated only when the main in Ada to find the name
5989      of the main procedure.  It is difficult however to see how this can
5990      be guarantied for languages such as C, for instance.  This suggests
5991      that order of call for these methods becomes important, which means
5992      a more complicated approach.  */
5993   new_main_name = ada_main_name ();
5994   if (new_main_name != NULL)
5995     {
5996       set_main_name (new_main_name, language_ada);
5997       return;
5998     }
5999
6000   new_main_name = d_main_name ();
6001   if (new_main_name != NULL)
6002     {
6003       set_main_name (new_main_name, language_d);
6004       return;
6005     }
6006
6007   new_main_name = go_main_name ();
6008   if (new_main_name != NULL)
6009     {
6010       set_main_name (new_main_name, language_go);
6011       return;
6012     }
6013
6014   new_main_name = pascal_main_name ();
6015   if (new_main_name != NULL)
6016     {
6017       set_main_name (new_main_name, language_pascal);
6018       return;
6019     }
6020
6021   /* The languages above didn't identify the name of the main procedure.
6022      Fallback to "main".  */
6023   set_main_name ("main", language_unknown);
6024 }
6025
6026 char *
6027 main_name (void)
6028 {
6029   struct main_info *info = get_main_info ();
6030
6031   if (info->name_of_main == NULL)
6032     find_main_name ();
6033
6034   return info->name_of_main;
6035 }
6036
6037 /* Return the language of the main function.  If it is not known,
6038    return language_unknown.  */
6039
6040 enum language
6041 main_language (void)
6042 {
6043   struct main_info *info = get_main_info ();
6044
6045   if (info->name_of_main == NULL)
6046     find_main_name ();
6047
6048   return info->language_of_main;
6049 }
6050
6051 /* Handle ``executable_changed'' events for the symtab module.  */
6052
6053 static void
6054 symtab_observer_executable_changed (void)
6055 {
6056   /* NAME_OF_MAIN may no longer be the same, so reset it for now.  */
6057   set_main_name (NULL, language_unknown);
6058 }
6059
6060 /* Return 1 if the supplied producer string matches the ARM RealView
6061    compiler (armcc).  */
6062
6063 int
6064 producer_is_realview (const char *producer)
6065 {
6066   static const char *const arm_idents[] = {
6067     "ARM C Compiler, ADS",
6068     "Thumb C Compiler, ADS",
6069     "ARM C++ Compiler, ADS",
6070     "Thumb C++ Compiler, ADS",
6071     "ARM/Thumb C/C++ Compiler, RVCT",
6072     "ARM C/C++ Compiler, RVCT"
6073   };
6074   int i;
6075
6076   if (producer == NULL)
6077     return 0;
6078
6079   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (arm_idents); i++)
6080     if (startswith (producer, arm_idents[i]))
6081       return 1;
6082
6083   return 0;
6084 }
6085
6086 \f
6087
6088 /* The next index to hand out in response to a registration request.  */
6089
6090 static int next_aclass_value = LOC_FINAL_VALUE;
6091
6092 /* The maximum number of "aclass" registrations we support.  This is
6093    constant for convenience.  */
6094 #define MAX_SYMBOL_IMPLS (LOC_FINAL_VALUE + 10)
6095
6096 /* The objects representing the various "aclass" values.  The elements
6097    from 0 up to LOC_FINAL_VALUE-1 represent themselves, and subsequent
6098    elements are those registered at gdb initialization time.  */
6099
6100 static struct symbol_impl symbol_impl[MAX_SYMBOL_IMPLS];
6101
6102 /* The globally visible pointer.  This is separate from 'symbol_impl'
6103    so that it can be const.  */
6104
6105 const struct symbol_impl *symbol_impls = &symbol_impl[0];
6106
6107 /* Make sure we saved enough room in struct symbol.  */
6108
6109 gdb_static_assert (MAX_SYMBOL_IMPLS <= (1 << SYMBOL_ACLASS_BITS));
6110
6111 /* Register a computed symbol type.  ACLASS must be LOC_COMPUTED.  OPS
6112    is the ops vector associated with this index.  This returns the new
6113    index, which should be used as the aclass_index field for symbols
6114    of this type.  */
6115
6116 int
6117 register_symbol_computed_impl (enum address_class aclass,
6118                                const struct symbol_computed_ops *ops)
6119 {
6120   int result = next_aclass_value++;
6121
6122   gdb_assert (aclass == LOC_COMPUTED);
6123   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
6124   symbol_impl[result].aclass = aclass;
6125   symbol_impl[result].ops_computed = ops;
6126
6127   /* Sanity check OPS.  */
6128   gdb_assert (ops != NULL);
6129   gdb_assert (ops->tracepoint_var_ref != NULL);
6130   gdb_assert (ops->describe_location != NULL);
6131   gdb_assert (ops->read_needs_frame != NULL);
6132   gdb_assert (ops->read_variable != NULL);
6133
6134   return result;
6135 }
6136
6137 /* Register a function with frame base type.  ACLASS must be LOC_BLOCK.
6138    OPS is the ops vector associated with this index.  This returns the
6139    new index, which should be used as the aclass_index field for symbols
6140    of this type.  */
6141
6142 int
6143 register_symbol_block_impl (enum address_class aclass,
6144                             const struct symbol_block_ops *ops)
6145 {
6146   int result = next_aclass_value++;
6147
6148   gdb_assert (aclass == LOC_BLOCK);
6149   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
6150   symbol_impl[result].aclass = aclass;
6151   symbol_impl[result].ops_block = ops;
6152
6153   /* Sanity check OPS.  */
6154   gdb_assert (ops != NULL);
6155   gdb_assert (ops->find_frame_base_location != NULL);
6156
6157   return result;
6158 }
6159
6160 /* Register a register symbol type.  ACLASS must be LOC_REGISTER or
6161    LOC_REGPARM_ADDR.  OPS is the register ops vector associated with
6162    this index.  This returns the new index, which should be used as
6163    the aclass_index field for symbols of this type.  */
6164
6165 int
6166 register_symbol_register_impl (enum address_class aclass,
6167                                const struct symbol_register_ops *ops)
6168 {
6169   int result = next_aclass_value++;
6170
6171   gdb_assert (aclass == LOC_REGISTER || aclass == LOC_REGPARM_ADDR);
6172   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
6173   symbol_impl[result].aclass = aclass;
6174   symbol_impl[result].ops_register = ops;
6175
6176   return result;
6177 }
6178
6179 /* Initialize elements of 'symbol_impl' for the constants in enum
6180    address_class.  */
6181
6182 static void
6183 initialize_ordinary_address_classes (void)
6184 {
6185   int i;
6186
6187   for (i = 0; i < LOC_FINAL_VALUE; ++i)
6188     symbol_impl[i].aclass = (enum address_class) i;
6189 }
6190
6191 \f
6192
6193 /* Helper function to initialize the fields of an objfile-owned symbol.
6194    It assumed that *SYM is already all zeroes.  */
6195
6196 static void
6197 initialize_objfile_symbol_1 (struct symbol *sym)
6198 {
6199   SYMBOL_OBJFILE_OWNED (sym) = 1;
6200   SYMBOL_SECTION (sym) = -1;
6201 }
6202
6203 /* Initialize the symbol SYM, and mark it as being owned by an objfile.  */
6204
6205 void
6206 initialize_objfile_symbol (struct symbol *sym)
6207 {
6208   memset (sym, 0, sizeof (*sym));
6209   initialize_objfile_symbol_1 (sym);
6210 }
6211
6212 /* Allocate and initialize a new 'struct symbol' on OBJFILE's
6213    obstack.  */
6214
6215 struct symbol *
6216 allocate_symbol (struct objfile *objfile)
6217 {
6218   struct symbol *result;
6219
6220   result = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct symbol);
6221   initialize_objfile_symbol_1 (result);
6222
6223   return result;
6224 }
6225
6226 /* Allocate and initialize a new 'struct template_symbol' on OBJFILE's
6227    obstack.  */
6228
6229 struct template_symbol *
6230 allocate_template_symbol (struct objfile *objfile)
6231 {
6232   struct template_symbol *result;
6233
6234   result = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct template_symbol);
6235   initialize_objfile_symbol_1 (&result->base);
6236
6237   return result;
6238 }
6239
6240 /* See symtab.h.  */
6241
6242 struct objfile *
6243 symbol_objfile (const struct symbol *symbol)
6244 {
6245   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
6246   return SYMTAB_OBJFILE (symbol->owner.symtab);
6247 }
6248
6249 /* See symtab.h.  */
6250
6251 struct gdbarch *
6252 symbol_arch (const struct symbol *symbol)
6253 {
6254   if (!SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol))
6255     return symbol->owner.arch;
6256   return get_objfile_arch (SYMTAB_OBJFILE (symbol->owner.symtab));
6257 }
6258
6259 /* See symtab.h.  */
6260
6261 struct symtab *
6262 symbol_symtab (const struct symbol *symbol)
6263 {
6264   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
6265   return symbol->owner.symtab;
6266 }
6267
6268 /* See symtab.h.  */
6269
6270 void
6271 symbol_set_symtab (struct symbol *symbol, struct symtab *symtab)
6272 {
6273   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
6274   symbol->owner.symtab = symtab;
6275 }
6276
6277 \f
6278
6279 void
6280 _initialize_symtab (void)
6281 {
6282   initialize_ordinary_address_classes ();
6283
6284   main_progspace_key
6285     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL, main_info_cleanup);
6286
6287   symbol_cache_key
6288     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL, symbol_cache_cleanup);
6289
6290   add_info ("variables", variables_info, _("\
6291 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
6292   if (dbx_commands)
6293     add_com ("whereis", class_info, variables_info, _("\
6294 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
6295
6296   add_info ("functions", functions_info,
6297             _("All function names, or those matching REGEXP."));
6298
6299   /* FIXME:  This command has at least the following problems:
6300      1.  It prints builtin types (in a very strange and confusing fashion).
6301      2.  It doesn't print right, e.g. with
6302      typedef struct foo *FOO
6303      type_print prints "FOO" when we want to make it (in this situation)
6304      print "struct foo *".
6305      I also think "ptype" or "whatis" is more likely to be useful (but if
6306      there is much disagreement "info types" can be fixed).  */
6307   add_info ("types", types_info,
6308             _("All type names, or those matching REGEXP."));
6309
6310   add_info ("sources", sources_info,
6311             _("Source files in the program."));
6312
6313   add_com ("rbreak", class_breakpoint, rbreak_command,
6314            _("Set a breakpoint for all functions matching REGEXP."));
6315
6316   add_setshow_enum_cmd ("multiple-symbols", no_class,
6317                         multiple_symbols_modes, &multiple_symbols_mode,
6318                         _("\
6319 Set the debugger behavior when more than one symbol are possible matches\n\
6320 in an expression."), _("\
6321 Show how the debugger handles ambiguities in expressions."), _("\
6322 Valid values are \"ask\", \"all\", \"cancel\", and the default is \"all\"."),
6323                         NULL, NULL, &setlist, &showlist);
6324
6325   add_setshow_boolean_cmd ("basenames-may-differ", class_obscure,
6326                            &basenames_may_differ, _("\
6327 Set whether a source file may have multiple base names."), _("\
6328 Show whether a source file may have multiple base names."), _("\
6329 (A \"base name\" is the name of a file with the directory part removed.\n\
6330 Example: The base name of \"/home/user/hello.c\" is \"hello.c\".)\n\
6331 If set, GDB will canonicalize file names (e.g., expand symlinks)\n\
6332 before comparing them.  Canonicalization is an expensive operation,\n\
6333 but it allows the same file be known by more than one base name.\n\
6334 If not set (the default), all source files are assumed to have just\n\
6335 one base name, and gdb will do file name comparisons more efficiently."),
6336                            NULL, NULL,
6337                            &setlist, &showlist);
6338
6339   add_setshow_zuinteger_cmd ("symtab-create", no_class, &symtab_create_debug,
6340                              _("Set debugging of symbol table creation."),
6341                              _("Show debugging of symbol table creation."), _("\
6342 When enabled (non-zero), debugging messages are printed when building\n\
6343 symbol tables.  A value of 1 (one) normally provides enough information.\n\
6344 A value greater than 1 provides more verbose information."),
6345                              NULL,
6346                              NULL,
6347                              &setdebuglist, &showdebuglist);
6348
6349   add_setshow_zuinteger_cmd ("symbol-lookup", no_class, &symbol_lookup_debug,
6350                            _("\
6351 Set debugging of symbol lookup."), _("\
6352 Show debugging of symbol lookup."), _("\
6353 When enabled (non-zero), symbol lookups are logged."),
6354                            NULL, NULL,
6355                            &setdebuglist, &showdebuglist);
6356
6357   add_setshow_zuinteger_cmd ("symbol-cache-size", no_class,
6358                              &new_symbol_cache_size,
6359                              _("Set the size of the symbol cache."),
6360                              _("Show the size of the symbol cache."), _("\
6361 The size of the symbol cache.\n\
6362 If zero then the symbol cache is disabled."),
6363                              set_symbol_cache_size_handler, NULL,
6364                              &maintenance_set_cmdlist,
6365                              &maintenance_show_cmdlist);
6366
6367   add_cmd ("symbol-cache", class_maintenance, maintenance_print_symbol_cache,
6368            _("Dump the symbol cache for each program space."),
6369            &maintenanceprintlist);
6370
6371   add_cmd ("symbol-cache-statistics", class_maintenance,
6372            maintenance_print_symbol_cache_statistics,
6373            _("Print symbol cache statistics for each program space."),
6374            &maintenanceprintlist);
6375
6376   add_cmd ("flush-symbol-cache", class_maintenance,
6377            maintenance_flush_symbol_cache,
6378            _("Flush the symbol cache for each program space."),
6379            &maintenancelist);
6380
6381   observer_attach_executable_changed (symtab_observer_executable_changed);
6382   observer_attach_new_objfile (symtab_new_objfile_observer);
6383   observer_attach_free_objfile (symtab_free_objfile_observer);
6384 }