PR symtab/17559
[external/binutils.git] / gdb / symtab.c
1 /* Symbol table lookup for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2014 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
64 /* Forward declarations for local functions.  */
65
66 static void rbreak_command (char *, int);
67
68 static int find_line_common (struct linetable *, int, int *, int);
69
70 static struct symbol *lookup_symbol_aux (const char *name,
71                                          const struct block *block,
72                                          const domain_enum domain,
73                                          enum language language,
74                                          struct field_of_this_result *);
75
76 static
77 struct symbol *lookup_local_symbol (const char *name,
78                                     const struct block *block,
79                                     const domain_enum domain,
80                                     enum language language);
81
82 static
83 struct symbol *lookup_symbol_via_quick_fns (struct objfile *objfile,
84                                             int block_index,
85                                             const char *name,
86                                             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 /* When non-zero, print debugging messages related to symtab creation.  */
108 unsigned int symtab_create_debug = 0;
109
110 /* Non-zero if a file may be known by two different basenames.
111    This is the uncommon case, and significantly slows down gdb.
112    Default set to "off" to not slow down the common case.  */
113 int basenames_may_differ = 0;
114
115 /* Allow the user to configure the debugger behavior with respect
116    to multiple-choice menus when more than one symbol matches during
117    a symbol lookup.  */
118
119 const char multiple_symbols_ask[] = "ask";
120 const char multiple_symbols_all[] = "all";
121 const char multiple_symbols_cancel[] = "cancel";
122 static const char *const multiple_symbols_modes[] =
123 {
124   multiple_symbols_ask,
125   multiple_symbols_all,
126   multiple_symbols_cancel,
127   NULL
128 };
129 static const char *multiple_symbols_mode = multiple_symbols_all;
130
131 /* Read-only accessor to AUTO_SELECT_MODE.  */
132
133 const char *
134 multiple_symbols_select_mode (void)
135 {
136   return multiple_symbols_mode;
137 }
138
139 /* Block in which the most recently searched-for symbol was found.
140    Might be better to make this a parameter to lookup_symbol and
141    value_of_this.  */
142
143 const struct block *block_found;
144
145 /* Return the name of a domain_enum.  */
146
147 const char *
148 domain_name (domain_enum e)
149 {
150   switch (e)
151     {
152     case UNDEF_DOMAIN: return "UNDEF_DOMAIN";
153     case VAR_DOMAIN: return "VAR_DOMAIN";
154     case STRUCT_DOMAIN: return "STRUCT_DOMAIN";
155     case LABEL_DOMAIN: return "LABEL_DOMAIN";
156     case COMMON_BLOCK_DOMAIN: return "COMMON_BLOCK_DOMAIN";
157     default: gdb_assert_not_reached ("bad domain_enum");
158     }
159 }
160
161 /* Return the name of a search_domain .  */
162
163 const char *
164 search_domain_name (enum search_domain e)
165 {
166   switch (e)
167     {
168     case VARIABLES_DOMAIN: return "VARIABLES_DOMAIN";
169     case FUNCTIONS_DOMAIN: return "FUNCTIONS_DOMAIN";
170     case TYPES_DOMAIN: return "TYPES_DOMAIN";
171     case ALL_DOMAIN: return "ALL_DOMAIN";
172     default: gdb_assert_not_reached ("bad search_domain");
173     }
174 }
175
176 /* Set the primary field in SYMTAB.  */
177
178 void
179 set_symtab_primary (struct symtab *symtab, int primary)
180 {
181   symtab->primary = primary;
182
183   if (symtab_create_debug && primary)
184     {
185       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
186                           "Created primary symtab %s for %s.\n",
187                           host_address_to_string (symtab),
188                           symtab_to_filename_for_display (symtab));
189     }
190 }
191
192 /* See whether FILENAME matches SEARCH_NAME using the rule that we
193    advertise to the user.  (The manual's description of linespecs
194    describes what we advertise).  Returns true if they match, false
195    otherwise.  */
196
197 int
198 compare_filenames_for_search (const char *filename, const char *search_name)
199 {
200   int len = strlen (filename);
201   size_t search_len = strlen (search_name);
202
203   if (len < search_len)
204     return 0;
205
206   /* The tail of FILENAME must match.  */
207   if (FILENAME_CMP (filename + len - search_len, search_name) != 0)
208     return 0;
209
210   /* Either the names must completely match, or the character
211      preceding the trailing SEARCH_NAME segment of FILENAME must be a
212      directory separator.
213
214      The check !IS_ABSOLUTE_PATH ensures SEARCH_NAME "/dir/file.c"
215      cannot match FILENAME "/path//dir/file.c" - as user has requested
216      absolute path.  The sama applies for "c:\file.c" possibly
217      incorrectly hypothetically matching "d:\dir\c:\file.c".
218
219      The HAS_DRIVE_SPEC purpose is to make FILENAME "c:file.c"
220      compatible with SEARCH_NAME "file.c".  In such case a compiler had
221      to put the "c:file.c" name into debug info.  Such compatibility
222      works only on GDB built for DOS host.  */
223   return (len == search_len
224           || (!IS_ABSOLUTE_PATH (search_name)
225               && IS_DIR_SEPARATOR (filename[len - search_len - 1]))
226           || (HAS_DRIVE_SPEC (filename)
227               && STRIP_DRIVE_SPEC (filename) == &filename[len - search_len]));
228 }
229
230 /* Check for a symtab of a specific name by searching some symtabs.
231    This is a helper function for callbacks of iterate_over_symtabs.
232
233    If NAME is not absolute, then REAL_PATH is NULL
234    If NAME is absolute, then REAL_PATH is the gdb_realpath form of NAME.
235
236    The return value, NAME, REAL_PATH, CALLBACK, and DATA
237    are identical to the `map_symtabs_matching_filename' method of
238    quick_symbol_functions.
239
240    FIRST and AFTER_LAST indicate the range of symtabs to search.
241    AFTER_LAST is one past the last symtab to search; NULL means to
242    search until the end of the list.  */
243
244 int
245 iterate_over_some_symtabs (const char *name,
246                            const char *real_path,
247                            int (*callback) (struct symtab *symtab,
248                                             void *data),
249                            void *data,
250                            struct symtab *first,
251                            struct symtab *after_last)
252 {
253   struct symtab *s = NULL;
254   const char* base_name = lbasename (name);
255
256   for (s = first; s != NULL && s != after_last; s = s->next)
257     {
258       if (compare_filenames_for_search (s->filename, name))
259         {
260           if (callback (s, data))
261             return 1;
262           continue;
263         }
264
265       /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
266          files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
267       if (! basenames_may_differ
268           && FILENAME_CMP (base_name, lbasename (s->filename)) != 0)
269         continue;
270
271       if (compare_filenames_for_search (symtab_to_fullname (s), name))
272         {
273           if (callback (s, data))
274             return 1;
275           continue;
276         }
277
278       /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
279          this symtab and use its absolute path.  */
280       if (real_path != NULL)
281         {
282           const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
283
284           gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
285           gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (name));
286           if (FILENAME_CMP (real_path, fullname) == 0)
287             {
288               if (callback (s, data))
289                 return 1;
290               continue;
291             }
292         }
293     }
294
295   return 0;
296 }
297
298 /* Check for a symtab of a specific name; first in symtabs, then in
299    psymtabs.  *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
300    in the symtab filename will also work.
301
302    Calls CALLBACK with each symtab that is found and with the supplied
303    DATA.  If CALLBACK returns true, the search stops.  */
304
305 void
306 iterate_over_symtabs (const char *name,
307                       int (*callback) (struct symtab *symtab,
308                                        void *data),
309                       void *data)
310 {
311   struct objfile *objfile;
312   char *real_path = NULL;
313   struct cleanup *cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
314
315   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
316      absolutizing a relative path.  */
317   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
318     {
319       real_path = gdb_realpath (name);
320       make_cleanup (xfree, real_path);
321       gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
322     }
323
324   ALL_OBJFILES (objfile)
325   {
326     if (iterate_over_some_symtabs (name, real_path, callback, data,
327                                    objfile->symtabs, NULL))
328       {
329         do_cleanups (cleanups);
330         return;
331       }
332   }
333
334   /* Same search rules as above apply here, but now we look thru the
335      psymtabs.  */
336
337   ALL_OBJFILES (objfile)
338   {
339     if (objfile->sf
340         && objfile->sf->qf->map_symtabs_matching_filename (objfile,
341                                                            name,
342                                                            real_path,
343                                                            callback,
344                                                            data))
345       {
346         do_cleanups (cleanups);
347         return;
348       }
349   }
350
351   do_cleanups (cleanups);
352 }
353
354 /* The callback function used by lookup_symtab.  */
355
356 static int
357 lookup_symtab_callback (struct symtab *symtab, void *data)
358 {
359   struct symtab **result_ptr = data;
360
361   *result_ptr = symtab;
362   return 1;
363 }
364
365 /* A wrapper for iterate_over_symtabs that returns the first matching
366    symtab, or NULL.  */
367
368 struct symtab *
369 lookup_symtab (const char *name)
370 {
371   struct symtab *result = NULL;
372
373   iterate_over_symtabs (name, lookup_symtab_callback, &result);
374   return result;
375 }
376
377 \f
378 /* Mangle a GDB method stub type.  This actually reassembles the pieces of the
379    full method name, which consist of the class name (from T), the unadorned
380    method name from METHOD_ID, and the signature for the specific overload,
381    specified by SIGNATURE_ID.  Note that this function is g++ specific.  */
382
383 char *
384 gdb_mangle_name (struct type *type, int method_id, int signature_id)
385 {
386   int mangled_name_len;
387   char *mangled_name;
388   struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
389   struct fn_field *method = &f[signature_id];
390   const char *field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id);
391   const char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, signature_id);
392   const char *newname = type_name_no_tag (type);
393
394   /* Does the form of physname indicate that it is the full mangled name
395      of a constructor (not just the args)?  */
396   int is_full_physname_constructor;
397
398   int is_constructor;
399   int is_destructor = is_destructor_name (physname);
400   /* Need a new type prefix.  */
401   char *const_prefix = method->is_const ? "C" : "";
402   char *volatile_prefix = method->is_volatile ? "V" : "";
403   char buf[20];
404   int len = (newname == NULL ? 0 : strlen (newname));
405
406   /* Nothing to do if physname already contains a fully mangled v3 abi name
407      or an operator name.  */
408   if ((physname[0] == '_' && physname[1] == 'Z')
409       || is_operator_name (field_name))
410     return xstrdup (physname);
411
412   is_full_physname_constructor = is_constructor_name (physname);
413
414   is_constructor = is_full_physname_constructor 
415     || (newname && strcmp (field_name, newname) == 0);
416
417   if (!is_destructor)
418     is_destructor = (strncmp (physname, "__dt", 4) == 0);
419
420   if (is_destructor || is_full_physname_constructor)
421     {
422       mangled_name = (char *) xmalloc (strlen (physname) + 1);
423       strcpy (mangled_name, physname);
424       return mangled_name;
425     }
426
427   if (len == 0)
428     {
429       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
430     }
431   else if (physname[0] == 't' || physname[0] == 'Q')
432     {
433       /* The physname for template and qualified methods already includes
434          the class name.  */
435       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
436       newname = NULL;
437       len = 0;
438     }
439   else
440     {
441       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s%d", const_prefix,
442                  volatile_prefix, len);
443     }
444   mangled_name_len = ((is_constructor ? 0 : strlen (field_name))
445                       + strlen (buf) + len + strlen (physname) + 1);
446
447   mangled_name = (char *) xmalloc (mangled_name_len);
448   if (is_constructor)
449     mangled_name[0] = '\0';
450   else
451     strcpy (mangled_name, field_name);
452
453   strcat (mangled_name, buf);
454   /* If the class doesn't have a name, i.e. newname NULL, then we just
455      mangle it using 0 for the length of the class.  Thus it gets mangled
456      as something starting with `::' rather than `classname::'.  */
457   if (newname != NULL)
458     strcat (mangled_name, newname);
459
460   strcat (mangled_name, physname);
461   return (mangled_name);
462 }
463
464 /* Initialize the cplus_specific structure.  'cplus_specific' should
465    only be allocated for use with cplus symbols.  */
466
467 static void
468 symbol_init_cplus_specific (struct general_symbol_info *gsymbol,
469                             struct obstack *obstack)
470 {
471   /* A language_specific structure should not have been previously
472      initialized.  */
473   gdb_assert (gsymbol->language_specific.cplus_specific == NULL);
474   gdb_assert (obstack != NULL);
475
476   gsymbol->language_specific.cplus_specific =
477     OBSTACK_ZALLOC (obstack, struct cplus_specific);
478 }
479
480 /* Set the demangled name of GSYMBOL to NAME.  NAME must be already
481    correctly allocated.  For C++ symbols a cplus_specific struct is
482    allocated so OBJFILE must not be NULL.  If this is a non C++ symbol
483    OBJFILE can be NULL.  */
484
485 void
486 symbol_set_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
487                            const char *name,
488                            struct obstack *obstack)
489 {
490   if (gsymbol->language == language_cplus)
491     {
492       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific == NULL)
493         symbol_init_cplus_specific (gsymbol, obstack);
494
495       gsymbol->language_specific.cplus_specific->demangled_name = name;
496     }
497   else if (gsymbol->language == language_ada)
498     {
499       if (name == NULL)
500         {
501           gsymbol->ada_mangled = 0;
502           gsymbol->language_specific.obstack = obstack;
503         }
504       else
505         {
506           gsymbol->ada_mangled = 1;
507           gsymbol->language_specific.mangled_lang.demangled_name = name;
508         }
509     }
510   else
511     gsymbol->language_specific.mangled_lang.demangled_name = name;
512 }
513
514 /* Return the demangled name of GSYMBOL.  */
515
516 const char *
517 symbol_get_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
518 {
519   if (gsymbol->language == language_cplus)
520     {
521       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific != NULL)
522         return gsymbol->language_specific.cplus_specific->demangled_name;
523       else
524         return NULL;
525     }
526   else if (gsymbol->language == language_ada)
527     {
528       if (!gsymbol->ada_mangled)
529         return NULL;
530       /* Fall through.  */
531     }
532
533   return gsymbol->language_specific.mangled_lang.demangled_name;
534 }
535
536 \f
537 /* Initialize the language dependent portion of a symbol
538    depending upon the language for the symbol.  */
539
540 void
541 symbol_set_language (struct general_symbol_info *gsymbol,
542                      enum language language,
543                      struct obstack *obstack)
544 {
545   gsymbol->language = language;
546   if (gsymbol->language == language_d
547       || gsymbol->language == language_go
548       || gsymbol->language == language_java
549       || gsymbol->language == language_objc
550       || gsymbol->language == language_fortran)
551     {
552       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, obstack);
553     }
554   else if (gsymbol->language == language_ada)
555     {
556       gdb_assert (gsymbol->ada_mangled == 0);
557       gsymbol->language_specific.obstack = obstack;
558     }
559   else if (gsymbol->language == language_cplus)
560     gsymbol->language_specific.cplus_specific = NULL;
561   else
562     {
563       memset (&gsymbol->language_specific, 0,
564               sizeof (gsymbol->language_specific));
565     }
566 }
567
568 /* Functions to initialize a symbol's mangled name.  */
569
570 /* Objects of this type are stored in the demangled name hash table.  */
571 struct demangled_name_entry
572 {
573   const char *mangled;
574   char demangled[1];
575 };
576
577 /* Hash function for the demangled name hash.  */
578
579 static hashval_t
580 hash_demangled_name_entry (const void *data)
581 {
582   const struct demangled_name_entry *e = data;
583
584   return htab_hash_string (e->mangled);
585 }
586
587 /* Equality function for the demangled name hash.  */
588
589 static int
590 eq_demangled_name_entry (const void *a, const void *b)
591 {
592   const struct demangled_name_entry *da = a;
593   const struct demangled_name_entry *db = b;
594
595   return strcmp (da->mangled, db->mangled) == 0;
596 }
597
598 /* Create the hash table used for demangled names.  Each hash entry is
599    a pair of strings; one for the mangled name and one for the demangled
600    name.  The entry is hashed via just the mangled name.  */
601
602 static void
603 create_demangled_names_hash (struct objfile *objfile)
604 {
605   /* Choose 256 as the starting size of the hash table, somewhat arbitrarily.
606      The hash table code will round this up to the next prime number.
607      Choosing a much larger table size wastes memory, and saves only about
608      1% in symbol reading.  */
609
610   objfile->per_bfd->demangled_names_hash = htab_create_alloc
611     (256, hash_demangled_name_entry, eq_demangled_name_entry,
612      NULL, xcalloc, xfree);
613 }
614
615 /* Try to determine the demangled name for a symbol, based on the
616    language of that symbol.  If the language is set to language_auto,
617    it will attempt to find any demangling algorithm that works and
618    then set the language appropriately.  The returned name is allocated
619    by the demangler and should be xfree'd.  */
620
621 static char *
622 symbol_find_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
623                             const char *mangled)
624 {
625   char *demangled = NULL;
626
627   if (gsymbol->language == language_unknown)
628     gsymbol->language = language_auto;
629
630   if (gsymbol->language == language_objc
631       || gsymbol->language == language_auto)
632     {
633       demangled =
634         objc_demangle (mangled, 0);
635       if (demangled != NULL)
636         {
637           gsymbol->language = language_objc;
638           return demangled;
639         }
640     }
641   if (gsymbol->language == language_cplus
642       || gsymbol->language == language_auto)
643     {
644       demangled =
645         gdb_demangle (mangled, DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
646       if (demangled != NULL)
647         {
648           gsymbol->language = language_cplus;
649           return demangled;
650         }
651     }
652   if (gsymbol->language == language_java)
653     {
654       demangled =
655         gdb_demangle (mangled,
656                       DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI | DMGL_JAVA);
657       if (demangled != NULL)
658         {
659           gsymbol->language = language_java;
660           return demangled;
661         }
662     }
663   if (gsymbol->language == language_d
664       || gsymbol->language == language_auto)
665     {
666       demangled = d_demangle(mangled, 0);
667       if (demangled != NULL)
668         {
669           gsymbol->language = language_d;
670           return demangled;
671         }
672     }
673   /* FIXME(dje): Continually adding languages here is clumsy.
674      Better to just call la_demangle if !auto, and if auto then call
675      a utility routine that tries successive languages in turn and reports
676      which one it finds.  I realize the la_demangle options may be different
677      for different languages but there's already a FIXME for that.  */
678   if (gsymbol->language == language_go
679       || gsymbol->language == language_auto)
680     {
681       demangled = go_demangle (mangled, 0);
682       if (demangled != NULL)
683         {
684           gsymbol->language = language_go;
685           return demangled;
686         }
687     }
688
689   /* We could support `gsymbol->language == language_fortran' here to provide
690      module namespaces also for inferiors with only minimal symbol table (ELF
691      symbols).  Just the mangling standard is not standardized across compilers
692      and there is no DW_AT_producer available for inferiors with only the ELF
693      symbols to check the mangling kind.  */
694
695   /* Check for Ada symbols last.  See comment below explaining why.  */
696
697   if (gsymbol->language == language_auto)
698    {
699      const char *demangled = ada_decode (mangled);
700
701      if (demangled != mangled && demangled != NULL && demangled[0] != '<')
702        {
703          /* Set the gsymbol language to Ada, but still return NULL.
704             Two reasons for that:
705
706               1. For Ada, we prefer computing the symbol's decoded name
707                  on the fly rather than pre-compute it, in order to save
708                  memory (Ada projects are typically very large).
709
710               2. There are some areas in the definition of the GNAT
711                  encoding where, with a bit of bad luck, we might be able
712                  to decode a non-Ada symbol, generating an incorrect
713                  demangled name (Eg: names ending with "TB" for instance
714                  are identified as task bodies and so stripped from
715                  the decoded name returned).
716
717                  Returning NULL, here, helps us get a little bit of
718                  the best of both worlds.  Because we're last, we should
719                  not affect any of the other languages that were able to
720                  demangle the symbol before us; we get to correctly tag
721                  Ada symbols as such; and even if we incorrectly tagged
722                  a non-Ada symbol, which should be rare, any routing
723                  through the Ada language should be transparent (Ada
724                  tries to behave much like C/C++ with non-Ada symbols).  */
725          gsymbol->language = language_ada;
726          return NULL;
727        }
728    }
729
730   return NULL;
731 }
732
733 /* Set both the mangled and demangled (if any) names for GSYMBOL based
734    on LINKAGE_NAME and LEN.  Ordinarily, NAME is copied onto the
735    objfile's obstack; but if COPY_NAME is 0 and if NAME is
736    NUL-terminated, then this function assumes that NAME is already
737    correctly saved (either permanently or with a lifetime tied to the
738    objfile), and it will not be copied.
739
740    The hash table corresponding to OBJFILE is used, and the memory
741    comes from the per-BFD storage_obstack.  LINKAGE_NAME is copied,
742    so the pointer can be discarded after calling this function.  */
743
744 /* We have to be careful when dealing with Java names: when we run
745    into a Java minimal symbol, we don't know it's a Java symbol, so it
746    gets demangled as a C++ name.  This is unfortunate, but there's not
747    much we can do about it: but when demangling partial symbols and
748    regular symbols, we'd better not reuse the wrong demangled name.
749    (See PR gdb/1039.)  We solve this by putting a distinctive prefix
750    on Java names when storing them in the hash table.  */
751
752 /* FIXME: carlton/2003-03-13: This is an unfortunate situation.  I
753    don't mind the Java prefix so much: different languages have
754    different demangling requirements, so it's only natural that we
755    need to keep language data around in our demangling cache.  But
756    it's not good that the minimal symbol has the wrong demangled name.
757    Unfortunately, I can't think of any easy solution to that
758    problem.  */
759
760 #define JAVA_PREFIX "##JAVA$$"
761 #define JAVA_PREFIX_LEN 8
762
763 void
764 symbol_set_names (struct general_symbol_info *gsymbol,
765                   const char *linkage_name, int len, int copy_name,
766                   struct objfile *objfile)
767 {
768   struct demangled_name_entry **slot;
769   /* A 0-terminated copy of the linkage name.  */
770   const char *linkage_name_copy;
771   /* A copy of the linkage name that might have a special Java prefix
772      added to it, for use when looking names up in the hash table.  */
773   const char *lookup_name;
774   /* The length of lookup_name.  */
775   int lookup_len;
776   struct demangled_name_entry entry;
777   struct objfile_per_bfd_storage *per_bfd = objfile->per_bfd;
778
779   if (gsymbol->language == language_ada)
780     {
781       /* In Ada, we do the symbol lookups using the mangled name, so
782          we can save some space by not storing the demangled name.
783
784          As a side note, we have also observed some overlap between
785          the C++ mangling and Ada mangling, similarly to what has
786          been observed with Java.  Because we don't store the demangled
787          name with the symbol, we don't need to use the same trick
788          as Java.  */
789       if (!copy_name)
790         gsymbol->name = linkage_name;
791       else
792         {
793           char *name = obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack, len + 1);
794
795           memcpy (name, linkage_name, len);
796           name[len] = '\0';
797           gsymbol->name = name;
798         }
799       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, &per_bfd->storage_obstack);
800
801       return;
802     }
803
804   if (per_bfd->demangled_names_hash == NULL)
805     create_demangled_names_hash (objfile);
806
807   /* The stabs reader generally provides names that are not
808      NUL-terminated; most of the other readers don't do this, so we
809      can just use the given copy, unless we're in the Java case.  */
810   if (gsymbol->language == language_java)
811     {
812       char *alloc_name;
813
814       lookup_len = len + JAVA_PREFIX_LEN;
815       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
816       memcpy (alloc_name, JAVA_PREFIX, JAVA_PREFIX_LEN);
817       memcpy (alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN, linkage_name, len);
818       alloc_name[lookup_len] = '\0';
819
820       lookup_name = alloc_name;
821       linkage_name_copy = alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN;
822     }
823   else if (linkage_name[len] != '\0')
824     {
825       char *alloc_name;
826
827       lookup_len = len;
828       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
829       memcpy (alloc_name, linkage_name, len);
830       alloc_name[lookup_len] = '\0';
831
832       lookup_name = alloc_name;
833       linkage_name_copy = alloc_name;
834     }
835   else
836     {
837       lookup_len = len;
838       lookup_name = linkage_name;
839       linkage_name_copy = linkage_name;
840     }
841
842   entry.mangled = lookup_name;
843   slot = ((struct demangled_name_entry **)
844           htab_find_slot (per_bfd->demangled_names_hash,
845                           &entry, INSERT));
846
847   /* If this name is not in the hash table, add it.  */
848   if (*slot == NULL
849       /* A C version of the symbol may have already snuck into the table.
850          This happens to, e.g., main.init (__go_init_main).  Cope.  */
851       || (gsymbol->language == language_go
852           && (*slot)->demangled[0] == '\0'))
853     {
854       char *demangled_name = symbol_find_demangled_name (gsymbol,
855                                                          linkage_name_copy);
856       int demangled_len = demangled_name ? strlen (demangled_name) : 0;
857
858       /* Suppose we have demangled_name==NULL, copy_name==0, and
859          lookup_name==linkage_name.  In this case, we already have the
860          mangled name saved, and we don't have a demangled name.  So,
861          you might think we could save a little space by not recording
862          this in the hash table at all.
863          
864          It turns out that it is actually important to still save such
865          an entry in the hash table, because storing this name gives
866          us better bcache hit rates for partial symbols.  */
867       if (!copy_name && lookup_name == linkage_name)
868         {
869           *slot = obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
870                                  offsetof (struct demangled_name_entry,
871                                            demangled)
872                                  + demangled_len + 1);
873           (*slot)->mangled = lookup_name;
874         }
875       else
876         {
877           char *mangled_ptr;
878
879           /* If we must copy the mangled name, put it directly after
880              the demangled name so we can have a single
881              allocation.  */
882           *slot = obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
883                                  offsetof (struct demangled_name_entry,
884                                            demangled)
885                                  + lookup_len + demangled_len + 2);
886           mangled_ptr = &((*slot)->demangled[demangled_len + 1]);
887           strcpy (mangled_ptr, lookup_name);
888           (*slot)->mangled = mangled_ptr;
889         }
890
891       if (demangled_name != NULL)
892         {
893           strcpy ((*slot)->demangled, demangled_name);
894           xfree (demangled_name);
895         }
896       else
897         (*slot)->demangled[0] = '\0';
898     }
899
900   gsymbol->name = (*slot)->mangled + lookup_len - len;
901   if ((*slot)->demangled[0] != '\0')
902     symbol_set_demangled_name (gsymbol, (*slot)->demangled,
903                                &per_bfd->storage_obstack);
904   else
905     symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, &per_bfd->storage_obstack);
906 }
907
908 /* Return the source code name of a symbol.  In languages where
909    demangling is necessary, this is the demangled name.  */
910
911 const char *
912 symbol_natural_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
913 {
914   switch (gsymbol->language)
915     {
916     case language_cplus:
917     case language_d:
918     case language_go:
919     case language_java:
920     case language_objc:
921     case language_fortran:
922       if (symbol_get_demangled_name (gsymbol) != NULL)
923         return symbol_get_demangled_name (gsymbol);
924       break;
925     case language_ada:
926       return ada_decode_symbol (gsymbol);
927     default:
928       break;
929     }
930   return gsymbol->name;
931 }
932
933 /* Return the demangled name for a symbol based on the language for
934    that symbol.  If no demangled name exists, return NULL.  */
935
936 const char *
937 symbol_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
938 {
939   const char *dem_name = NULL;
940
941   switch (gsymbol->language)
942     {
943     case language_cplus:
944     case language_d:
945     case language_go:
946     case language_java:
947     case language_objc:
948     case language_fortran:
949       dem_name = symbol_get_demangled_name (gsymbol);
950       break;
951     case language_ada:
952       dem_name = ada_decode_symbol (gsymbol);
953       break;
954     default:
955       break;
956     }
957   return dem_name;
958 }
959
960 /* Return the search name of a symbol---generally the demangled or
961    linkage name of the symbol, depending on how it will be searched for.
962    If there is no distinct demangled name, then returns the same value
963    (same pointer) as SYMBOL_LINKAGE_NAME.  */
964
965 const char *
966 symbol_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
967 {
968   if (gsymbol->language == language_ada)
969     return gsymbol->name;
970   else
971     return symbol_natural_name (gsymbol);
972 }
973
974 /* Initialize the structure fields to zero values.  */
975
976 void
977 init_sal (struct symtab_and_line *sal)
978 {
979   memset (sal, 0, sizeof (*sal));
980 }
981 \f
982
983 /* Return 1 if the two sections are the same, or if they could
984    plausibly be copies of each other, one in an original object
985    file and another in a separated debug file.  */
986
987 int
988 matching_obj_sections (struct obj_section *obj_first,
989                        struct obj_section *obj_second)
990 {
991   asection *first = obj_first? obj_first->the_bfd_section : NULL;
992   asection *second = obj_second? obj_second->the_bfd_section : NULL;
993   struct objfile *obj;
994
995   /* If they're the same section, then they match.  */
996   if (first == second)
997     return 1;
998
999   /* If either is NULL, give up.  */
1000   if (first == NULL || second == NULL)
1001     return 0;
1002
1003   /* This doesn't apply to absolute symbols.  */
1004   if (first->owner == NULL || second->owner == NULL)
1005     return 0;
1006
1007   /* If they're in the same object file, they must be different sections.  */
1008   if (first->owner == second->owner)
1009     return 0;
1010
1011   /* Check whether the two sections are potentially corresponding.  They must
1012      have the same size, address, and name.  We can't compare section indexes,
1013      which would be more reliable, because some sections may have been
1014      stripped.  */
1015   if (bfd_get_section_size (first) != bfd_get_section_size (second))
1016     return 0;
1017
1018   /* In-memory addresses may start at a different offset, relativize them.  */
1019   if (bfd_get_section_vma (first->owner, first)
1020       - bfd_get_start_address (first->owner)
1021       != bfd_get_section_vma (second->owner, second)
1022          - bfd_get_start_address (second->owner))
1023     return 0;
1024
1025   if (bfd_get_section_name (first->owner, first) == NULL
1026       || bfd_get_section_name (second->owner, second) == NULL
1027       || strcmp (bfd_get_section_name (first->owner, first),
1028                  bfd_get_section_name (second->owner, second)) != 0)
1029     return 0;
1030
1031   /* Otherwise check that they are in corresponding objfiles.  */
1032
1033   ALL_OBJFILES (obj)
1034     if (obj->obfd == first->owner)
1035       break;
1036   gdb_assert (obj != NULL);
1037
1038   if (obj->separate_debug_objfile != NULL
1039       && obj->separate_debug_objfile->obfd == second->owner)
1040     return 1;
1041   if (obj->separate_debug_objfile_backlink != NULL
1042       && obj->separate_debug_objfile_backlink->obfd == second->owner)
1043     return 1;
1044
1045   return 0;
1046 }
1047
1048 /* See symtab.h.  */
1049
1050 void
1051 expand_symtab_containing_pc (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
1052 {
1053   struct objfile *objfile;
1054   struct bound_minimal_symbol msymbol;
1055
1056   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
1057      necessary because we loop based on texthigh and textlow, which do
1058      not include the data ranges.  */
1059   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
1060   if (msymbol.minsym
1061       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_data
1062           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_bss
1063           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_abs
1064           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_data
1065           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_bss))
1066     return;
1067
1068   ALL_OBJFILES (objfile)
1069   {
1070     struct symtab *s = NULL;
1071
1072     if (objfile->sf)
1073       s = objfile->sf->qf->find_pc_sect_symtab (objfile, msymbol,
1074                                                 pc, section, 0);
1075     if (s != NULL)
1076       return;
1077   }
1078 }
1079 \f
1080 /* Debug symbols usually don't have section information.  We need to dig that
1081    out of the minimal symbols and stash that in the debug symbol.  */
1082
1083 void
1084 fixup_section (struct general_symbol_info *ginfo,
1085                CORE_ADDR addr, struct objfile *objfile)
1086 {
1087   struct minimal_symbol *msym;
1088
1089   /* First, check whether a minimal symbol with the same name exists
1090      and points to the same address.  The address check is required
1091      e.g. on PowerPC64, where the minimal symbol for a function will
1092      point to the function descriptor, while the debug symbol will
1093      point to the actual function code.  */
1094   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc_name (addr, ginfo->name, objfile);
1095   if (msym)
1096     ginfo->section = MSYMBOL_SECTION (msym);
1097   else
1098     {
1099       /* Static, function-local variables do appear in the linker
1100          (minimal) symbols, but are frequently given names that won't
1101          be found via lookup_minimal_symbol().  E.g., it has been
1102          observed in frv-uclinux (ELF) executables that a static,
1103          function-local variable named "foo" might appear in the
1104          linker symbols as "foo.6" or "foo.3".  Thus, there is no
1105          point in attempting to extend the lookup-by-name mechanism to
1106          handle this case due to the fact that there can be multiple
1107          names.
1108
1109          So, instead, search the section table when lookup by name has
1110          failed.  The ``addr'' and ``endaddr'' fields may have already
1111          been relocated.  If so, the relocation offset (i.e. the
1112          ANOFFSET value) needs to be subtracted from these values when
1113          performing the comparison.  We unconditionally subtract it,
1114          because, when no relocation has been performed, the ANOFFSET
1115          value will simply be zero.
1116
1117          The address of the symbol whose section we're fixing up HAS
1118          NOT BEEN adjusted (relocated) yet.  It can't have been since
1119          the section isn't yet known and knowing the section is
1120          necessary in order to add the correct relocation value.  In
1121          other words, we wouldn't even be in this function (attempting
1122          to compute the section) if it were already known.
1123
1124          Note that it is possible to search the minimal symbols
1125          (subtracting the relocation value if necessary) to find the
1126          matching minimal symbol, but this is overkill and much less
1127          efficient.  It is not necessary to find the matching minimal
1128          symbol, only its section.
1129
1130          Note that this technique (of doing a section table search)
1131          can fail when unrelocated section addresses overlap.  For
1132          this reason, we still attempt a lookup by name prior to doing
1133          a search of the section table.  */
1134
1135       struct obj_section *s;
1136       int fallback = -1;
1137
1138       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1139         {
1140           int idx = s - objfile->sections;
1141           CORE_ADDR offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, idx);
1142
1143           if (fallback == -1)
1144             fallback = idx;
1145
1146           if (obj_section_addr (s) - offset <= addr
1147               && addr < obj_section_endaddr (s) - offset)
1148             {
1149               ginfo->section = idx;
1150               return;
1151             }
1152         }
1153
1154       /* If we didn't find the section, assume it is in the first
1155          section.  If there is no allocated section, then it hardly
1156          matters what we pick, so just pick zero.  */
1157       if (fallback == -1)
1158         ginfo->section = 0;
1159       else
1160         ginfo->section = fallback;
1161     }
1162 }
1163
1164 struct symbol *
1165 fixup_symbol_section (struct symbol *sym, struct objfile *objfile)
1166 {
1167   CORE_ADDR addr;
1168
1169   if (!sym)
1170     return NULL;
1171
1172   /* We either have an OBJFILE, or we can get at it from the sym's
1173      symtab.  Anything else is a bug.  */
1174   gdb_assert (objfile || SYMBOL_SYMTAB (sym));
1175
1176   if (objfile == NULL)
1177     objfile = SYMBOL_SYMTAB (sym)->objfile;
1178
1179   if (SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym))
1180     return sym;
1181
1182   /* We should have an objfile by now.  */
1183   gdb_assert (objfile);
1184
1185   switch (SYMBOL_CLASS (sym))
1186     {
1187     case LOC_STATIC:
1188     case LOC_LABEL:
1189       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
1190       break;
1191     case LOC_BLOCK:
1192       addr = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
1193       break;
1194
1195     default:
1196       /* Nothing else will be listed in the minsyms -- no use looking
1197          it up.  */
1198       return sym;
1199     }
1200
1201   fixup_section (&sym->ginfo, addr, objfile);
1202
1203   return sym;
1204 }
1205
1206 /* Compute the demangled form of NAME as used by the various symbol
1207    lookup functions.  The result is stored in *RESULT_NAME.  Returns a
1208    cleanup which can be used to clean up the result.
1209
1210    For Ada, this function just sets *RESULT_NAME to NAME, unmodified.
1211    Normally, Ada symbol lookups are performed using the encoded name
1212    rather than the demangled name, and so it might seem to make sense
1213    for this function to return an encoded version of NAME.
1214    Unfortunately, we cannot do this, because this function is used in
1215    circumstances where it is not appropriate to try to encode NAME.
1216    For instance, when displaying the frame info, we demangle the name
1217    of each parameter, and then perform a symbol lookup inside our
1218    function using that demangled name.  In Ada, certain functions
1219    have internally-generated parameters whose name contain uppercase
1220    characters.  Encoding those name would result in those uppercase
1221    characters to become lowercase, and thus cause the symbol lookup
1222    to fail.  */
1223
1224 struct cleanup *
1225 demangle_for_lookup (const char *name, enum language lang,
1226                      const char **result_name)
1227 {
1228   char *demangled_name = NULL;
1229   const char *modified_name = NULL;
1230   struct cleanup *cleanup = make_cleanup (null_cleanup, 0);
1231
1232   modified_name = name;
1233
1234   /* If we are using C++, D, Go, or Java, demangle the name before doing a
1235      lookup, so we can always binary search.  */
1236   if (lang == language_cplus)
1237     {
1238       demangled_name = gdb_demangle (name, DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
1239       if (demangled_name)
1240         {
1241           modified_name = demangled_name;
1242           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1243         }
1244       else
1245         {
1246           /* If we were given a non-mangled name, canonicalize it
1247              according to the language (so far only for C++).  */
1248           demangled_name = cp_canonicalize_string (name);
1249           if (demangled_name)
1250             {
1251               modified_name = demangled_name;
1252               make_cleanup (xfree, demangled_name);
1253             }
1254         }
1255     }
1256   else if (lang == language_java)
1257     {
1258       demangled_name = gdb_demangle (name,
1259                                      DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS | DMGL_JAVA);
1260       if (demangled_name)
1261         {
1262           modified_name = demangled_name;
1263           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1264         }
1265     }
1266   else if (lang == language_d)
1267     {
1268       demangled_name = d_demangle (name, 0);
1269       if (demangled_name)
1270         {
1271           modified_name = demangled_name;
1272           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1273         }
1274     }
1275   else if (lang == language_go)
1276     {
1277       demangled_name = go_demangle (name, 0);
1278       if (demangled_name)
1279         {
1280           modified_name = demangled_name;
1281           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1282         }
1283     }
1284
1285   *result_name = modified_name;
1286   return cleanup;
1287 }
1288
1289 /* See symtab.h.
1290
1291    This function (or rather its subordinates) have a bunch of loops and
1292    it would seem to be attractive to put in some QUIT's (though I'm not really
1293    sure whether it can run long enough to be really important).  But there
1294    are a few calls for which it would appear to be bad news to quit
1295    out of here: e.g., find_proc_desc in alpha-mdebug-tdep.c.  (Note
1296    that there is C++ code below which can error(), but that probably
1297    doesn't affect these calls since they are looking for a known
1298    variable and thus can probably assume it will never hit the C++
1299    code).  */
1300
1301 struct symbol *
1302 lookup_symbol_in_language (const char *name, const struct block *block,
1303                            const domain_enum domain, enum language lang,
1304                            struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1305 {
1306   const char *modified_name;
1307   struct symbol *returnval;
1308   struct cleanup *cleanup = demangle_for_lookup (name, lang, &modified_name);
1309
1310   returnval = lookup_symbol_aux (modified_name, block, domain, lang,
1311                                  is_a_field_of_this);
1312   do_cleanups (cleanup);
1313
1314   return returnval;
1315 }
1316
1317 /* See symtab.h.  */
1318
1319 struct symbol *
1320 lookup_symbol (const char *name, const struct block *block,
1321                domain_enum domain,
1322                struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1323 {
1324   return lookup_symbol_in_language (name, block, domain,
1325                                     current_language->la_language,
1326                                     is_a_field_of_this);
1327 }
1328
1329 /* See symtab.h.  */
1330
1331 struct symbol *
1332 lookup_language_this (const struct language_defn *lang,
1333                       const struct block *block)
1334 {
1335   if (lang->la_name_of_this == NULL || block == NULL)
1336     return NULL;
1337
1338   while (block)
1339     {
1340       struct symbol *sym;
1341
1342       sym = block_lookup_symbol (block, lang->la_name_of_this, VAR_DOMAIN);
1343       if (sym != NULL)
1344         {
1345           block_found = block;
1346           return sym;
1347         }
1348       if (BLOCK_FUNCTION (block))
1349         break;
1350       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1351     }
1352
1353   return NULL;
1354 }
1355
1356 /* Given TYPE, a structure/union,
1357    return 1 if the component named NAME from the ultimate target
1358    structure/union is defined, otherwise, return 0.  */
1359
1360 static int
1361 check_field (struct type *type, const char *name,
1362              struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1363 {
1364   int i;
1365
1366   /* The type may be a stub.  */
1367   CHECK_TYPEDEF (type);
1368
1369   for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1; i >= TYPE_N_BASECLASSES (type); i--)
1370     {
1371       const char *t_field_name = TYPE_FIELD_NAME (type, i);
1372
1373       if (t_field_name && (strcmp_iw (t_field_name, name) == 0))
1374         {
1375           is_a_field_of_this->type = type;
1376           is_a_field_of_this->field = &TYPE_FIELD (type, i);
1377           return 1;
1378         }
1379     }
1380
1381   /* C++: If it was not found as a data field, then try to return it
1382      as a pointer to a method.  */
1383
1384   for (i = TYPE_NFN_FIELDS (type) - 1; i >= 0; --i)
1385     {
1386       if (strcmp_iw (TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i), name) == 0)
1387         {
1388           is_a_field_of_this->type = type;
1389           is_a_field_of_this->fn_field = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
1390           return 1;
1391         }
1392     }
1393
1394   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (type) - 1; i >= 0; i--)
1395     if (check_field (TYPE_BASECLASS (type, i), name, is_a_field_of_this))
1396       return 1;
1397
1398   return 0;
1399 }
1400
1401 /* Behave like lookup_symbol except that NAME is the natural name
1402    (e.g., demangled name) of the symbol that we're looking for.  */
1403
1404 static struct symbol *
1405 lookup_symbol_aux (const char *name, const struct block *block,
1406                    const domain_enum domain, enum language language,
1407                    struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1408 {
1409   struct symbol *sym;
1410   const struct language_defn *langdef;
1411
1412   /* Make sure we do something sensible with is_a_field_of_this, since
1413      the callers that set this parameter to some non-null value will
1414      certainly use it later.  If we don't set it, the contents of
1415      is_a_field_of_this are undefined.  */
1416   if (is_a_field_of_this != NULL)
1417     memset (is_a_field_of_this, 0, sizeof (*is_a_field_of_this));
1418
1419   /* Search specified block and its superiors.  Don't search
1420      STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1421
1422   sym = lookup_local_symbol (name, block, domain, language);
1423   if (sym != NULL)
1424     return sym;
1425
1426   /* If requested to do so by the caller and if appropriate for LANGUAGE,
1427      check to see if NAME is a field of `this'.  */
1428
1429   langdef = language_def (language);
1430
1431   /* Don't do this check if we are searching for a struct.  It will
1432      not be found by check_field, but will be found by other
1433      means.  */
1434   if (is_a_field_of_this != NULL && domain != STRUCT_DOMAIN)
1435     {
1436       struct symbol *sym = lookup_language_this (langdef, block);
1437
1438       if (sym)
1439         {
1440           struct type *t = sym->type;
1441
1442           /* I'm not really sure that type of this can ever
1443              be typedefed; just be safe.  */
1444           CHECK_TYPEDEF (t);
1445           if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR
1446               || TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_REF)
1447             t = TYPE_TARGET_TYPE (t);
1448
1449           if (TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_STRUCT
1450               && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_UNION)
1451             error (_("Internal error: `%s' is not an aggregate"),
1452                    langdef->la_name_of_this);
1453
1454           if (check_field (t, name, is_a_field_of_this))
1455             return NULL;
1456         }
1457     }
1458
1459   /* Now do whatever is appropriate for LANGUAGE to look
1460      up static and global variables.  */
1461
1462   sym = langdef->la_lookup_symbol_nonlocal (name, block, domain);
1463   if (sym != NULL)
1464     return sym;
1465
1466   /* Now search all static file-level symbols.  Not strictly correct,
1467      but more useful than an error.  */
1468
1469   return lookup_static_symbol (name, domain);
1470 }
1471
1472 /* Check to see if the symbol is defined in BLOCK or its superiors.
1473    Don't search STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1474
1475 static struct symbol *
1476 lookup_local_symbol (const char *name, const struct block *block,
1477                      const domain_enum domain,
1478                      enum language language)
1479 {
1480   struct symbol *sym;
1481   const struct block *static_block = block_static_block (block);
1482   const char *scope = block_scope (block);
1483   
1484   /* Check if either no block is specified or it's a global block.  */
1485
1486   if (static_block == NULL)
1487     return NULL;
1488
1489   while (block != static_block)
1490     {
1491       sym = lookup_symbol_in_block (name, block, domain);
1492       if (sym != NULL)
1493         return sym;
1494
1495       if (language == language_cplus || language == language_fortran)
1496         {
1497           sym = cp_lookup_symbol_imports_or_template (scope, name, block,
1498                                                       domain);
1499           if (sym != NULL)
1500             return sym;
1501         }
1502
1503       if (BLOCK_FUNCTION (block) != NULL && block_inlined_p (block))
1504         break;
1505       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1506     }
1507
1508   /* We've reached the end of the function without finding a result.  */
1509
1510   return NULL;
1511 }
1512
1513 /* See symtab.h.  */
1514
1515 struct objfile *
1516 lookup_objfile_from_block (const struct block *block)
1517 {
1518   struct objfile *obj;
1519   struct symtab *s;
1520
1521   if (block == NULL)
1522     return NULL;
1523
1524   block = block_global_block (block);
1525   /* Go through SYMTABS.
1526      Non-primary symtabs share the block vector with their primary symtabs
1527      so we use ALL_PRIMARY_SYMTABS here instead of ALL_SYMTABS.  */
1528   ALL_PRIMARY_SYMTABS (obj, s)
1529     if (block == BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK))
1530       {
1531         if (obj->separate_debug_objfile_backlink)
1532           obj = obj->separate_debug_objfile_backlink;
1533
1534         return obj;
1535       }
1536
1537   return NULL;
1538 }
1539
1540 /* See symtab.h.  */
1541
1542 struct symbol *
1543 lookup_symbol_in_block (const char *name, const struct block *block,
1544                         const domain_enum domain)
1545 {
1546   struct symbol *sym;
1547
1548   sym = block_lookup_symbol (block, name, domain);
1549   if (sym)
1550     {
1551       block_found = block;
1552       return fixup_symbol_section (sym, NULL);
1553     }
1554
1555   return NULL;
1556 }
1557
1558 /* See symtab.h.  */
1559
1560 struct symbol *
1561 lookup_global_symbol_from_objfile (const struct objfile *main_objfile,
1562                                    const char *name,
1563                                    const domain_enum domain)
1564 {
1565   const struct objfile *objfile;
1566   struct symbol *sym;
1567   const struct blockvector *bv;
1568   const struct block *block;
1569   struct symtab *s;
1570
1571   for (objfile = main_objfile;
1572        objfile;
1573        objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, objfile))
1574     {
1575       /* Go through symtabs.  */
1576       ALL_OBJFILE_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1577         {
1578           bv = BLOCKVECTOR (s);
1579           block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1580           sym = block_lookup_symbol (block, name, domain);
1581           if (sym)
1582             {
1583               block_found = block;
1584               return fixup_symbol_section (sym, (struct objfile *)objfile);
1585             }
1586         }
1587
1588       sym = lookup_symbol_via_quick_fns ((struct objfile *) objfile,
1589                                          GLOBAL_BLOCK, name, domain);
1590       if (sym)
1591         return sym;
1592     }
1593
1594   return NULL;
1595 }
1596
1597 /* Check to see if the symbol is defined in one of the OBJFILE's
1598    symtabs.  BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK,
1599    depending on whether or not we want to search global symbols or
1600    static symbols.  */
1601
1602 static struct symbol *
1603 lookup_symbol_in_objfile_symtabs (struct objfile *objfile, int block_index,
1604                                   const char *name, const domain_enum domain)
1605 {
1606   struct symbol *sym = NULL;
1607   const struct blockvector *bv;
1608   const struct block *block;
1609   struct symtab *s;
1610
1611   ALL_OBJFILE_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1612     {
1613       bv = BLOCKVECTOR (s);
1614       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
1615       sym = block_lookup_symbol (block, name, domain);
1616       if (sym)
1617         {
1618           block_found = block;
1619           return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1620         }
1621     }
1622
1623   return NULL;
1624 }
1625
1626 /* Wrapper around lookup_symbol_in_objfile_symtabs for search_symbols.
1627    Look up LINKAGE_NAME in DOMAIN in the global and static blocks of OBJFILE
1628    and all related objfiles.  */
1629
1630 static struct symbol *
1631 lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name (struct objfile *objfile,
1632                                             const char *linkage_name,
1633                                             domain_enum domain)
1634 {
1635   enum language lang = current_language->la_language;
1636   const char *modified_name;
1637   struct cleanup *cleanup = demangle_for_lookup (linkage_name, lang,
1638                                                  &modified_name);
1639   struct objfile *main_objfile, *cur_objfile;
1640
1641   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
1642     main_objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
1643   else
1644     main_objfile = objfile;
1645
1646   for (cur_objfile = main_objfile;
1647        cur_objfile;
1648        cur_objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, cur_objfile))
1649     {
1650       struct symbol *sym;
1651
1652       sym = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (cur_objfile, GLOBAL_BLOCK,
1653                                               modified_name, domain);
1654       if (sym == NULL)
1655         sym = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (cur_objfile, STATIC_BLOCK,
1656                                                 modified_name, domain);
1657       if (sym != NULL)
1658         {
1659           do_cleanups (cleanup);
1660           return sym;
1661         }
1662     }
1663
1664   do_cleanups (cleanup);
1665   return NULL;
1666 }
1667
1668 /* A helper function that throws an exception when a symbol was found
1669    in a psymtab but not in a symtab.  */
1670
1671 static void ATTRIBUTE_NORETURN
1672 error_in_psymtab_expansion (int block_index, const char *name,
1673                             struct symtab *symtab)
1674 {
1675   error (_("\
1676 Internal: %s symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
1677 %s may be an inlined function, or may be a template function\n   \
1678 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
1679          block_index == GLOBAL_BLOCK ? "global" : "static",
1680          name, symtab_to_filename_for_display (symtab), name, name);
1681 }
1682
1683 /* A helper function for various lookup routines that interfaces with
1684    the "quick" symbol table functions.  */
1685
1686 static struct symbol *
1687 lookup_symbol_via_quick_fns (struct objfile *objfile, int block_index,
1688                              const char *name, const domain_enum domain)
1689 {
1690   struct symtab *symtab;
1691   const struct blockvector *bv;
1692   const struct block *block;
1693   struct symbol *sym;
1694
1695   if (!objfile->sf)
1696     return NULL;
1697   symtab = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, block_index, name, domain);
1698   if (!symtab)
1699     return NULL;
1700
1701   bv = BLOCKVECTOR (symtab);
1702   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
1703   sym = block_lookup_symbol (block, name, domain);
1704   if (!sym)
1705     error_in_psymtab_expansion (block_index, name, symtab);
1706   block_found = block;
1707   return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1708 }
1709
1710 /* See symtab.h.  */
1711
1712 struct symbol *
1713 basic_lookup_symbol_nonlocal (const char *name,
1714                               const struct block *block,
1715                               const domain_enum domain)
1716 {
1717   struct symbol *sym;
1718
1719   /* NOTE: carlton/2003-05-19: The comments below were written when
1720      this (or what turned into this) was part of lookup_symbol_aux;
1721      I'm much less worried about these questions now, since these
1722      decisions have turned out well, but I leave these comments here
1723      for posterity.  */
1724
1725   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There is a question as to whether or
1726      not it would be appropriate to search the current global block
1727      here as well.  (That's what this code used to do before the
1728      is_a_field_of_this check was moved up.)  On the one hand, it's
1729      redundant with the lookup in all objfiles search that happens
1730      next.  On the other hand, if decode_line_1 is passed an argument
1731      like filename:var, then the user presumably wants 'var' to be
1732      searched for in filename.  On the third hand, there shouldn't be
1733      multiple global variables all of which are named 'var', and it's
1734      not like decode_line_1 has ever restricted its search to only
1735      global variables in a single filename.  All in all, only
1736      searching the static block here seems best: it's correct and it's
1737      cleanest.  */
1738
1739   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There's also a possible performance
1740      issue here: if you usually search for global symbols in the
1741      current file, then it would be slightly better to search the
1742      current global block before searching all the symtabs.  But there
1743      are other factors that have a much greater effect on performance
1744      than that one, so I don't think we should worry about that for
1745      now.  */
1746
1747   /* NOTE: dje/2014-10-26: The lookup in all objfiles search could skip
1748      the current objfile.  Searching the current objfile first is useful
1749      for both matching user expectations as well as performance.  */
1750
1751   sym = lookup_symbol_in_static_block (name, block, domain);
1752   if (sym != NULL)
1753     return sym;
1754
1755   return lookup_global_symbol (name, block, domain);
1756 }
1757
1758 /* See symtab.h.  */
1759
1760 struct symbol *
1761 lookup_symbol_in_static_block (const char *name,
1762                                const struct block *block,
1763                                const domain_enum domain)
1764 {
1765   const struct block *static_block = block_static_block (block);
1766
1767   if (static_block != NULL)
1768     return lookup_symbol_in_block (name, static_block, domain);
1769   else
1770     return NULL;
1771 }
1772
1773 /* Perform the standard symbol lookup of NAME in OBJFILE:
1774    1) First search expanded symtabs, and if not found
1775    2) Search the "quick" symtabs (partial or .gdb_index).
1776    BLOCK_INDEX is one of GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.  */
1777
1778 static struct symbol *
1779 lookup_symbol_in_objfile (struct objfile *objfile, int block_index,
1780                           const char *name, const domain_enum domain)
1781 {
1782   struct symbol *result;
1783
1784   result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (objfile, block_index,
1785                                              name, domain);
1786   if (result == NULL)
1787     {
1788       result = lookup_symbol_via_quick_fns (objfile, block_index,
1789                                             name, domain);
1790     }
1791
1792   return result;
1793 }
1794
1795 /* See symtab.h.  */
1796
1797 struct symbol *
1798 lookup_static_symbol (const char *name, const domain_enum domain)
1799 {
1800   struct objfile *objfile;
1801   struct symbol *result;
1802
1803   ALL_OBJFILES (objfile)
1804     {
1805       result = lookup_symbol_in_objfile (objfile, STATIC_BLOCK, name, domain);
1806       if (result != NULL)
1807         return result;
1808     }
1809
1810   return NULL;
1811 }
1812
1813 /* Private data to be used with lookup_symbol_global_iterator_cb.  */
1814
1815 struct global_sym_lookup_data
1816 {
1817   /* The name of the symbol we are searching for.  */
1818   const char *name;
1819
1820   /* The domain to use for our search.  */
1821   domain_enum domain;
1822
1823   /* The field where the callback should store the symbol if found.
1824      It should be initialized to NULL before the search is started.  */
1825   struct symbol *result;
1826 };
1827
1828 /* A callback function for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order.
1829    It searches by name for a symbol in the GLOBAL_BLOCK of the given
1830    OBJFILE.  The arguments for the search are passed via CB_DATA,
1831    which in reality is a pointer to struct global_sym_lookup_data.  */
1832
1833 static int
1834 lookup_symbol_global_iterator_cb (struct objfile *objfile,
1835                                   void *cb_data)
1836 {
1837   struct global_sym_lookup_data *data =
1838     (struct global_sym_lookup_data *) cb_data;
1839
1840   gdb_assert (data->result == NULL);
1841
1842   data->result = lookup_symbol_in_objfile (objfile, GLOBAL_BLOCK,
1843                                            data->name, data->domain);
1844
1845   /* If we found a match, tell the iterator to stop.  Otherwise,
1846      keep going.  */
1847   return (data->result != NULL);
1848 }
1849
1850 /* See symtab.h.  */
1851
1852 struct symbol *
1853 lookup_global_symbol (const char *name,
1854                       const struct block *block,
1855                       const domain_enum domain)
1856 {
1857   struct symbol *sym = NULL;
1858   struct objfile *objfile = NULL;
1859   struct global_sym_lookup_data lookup_data;
1860
1861   /* Call library-specific lookup procedure.  */
1862   objfile = lookup_objfile_from_block (block);
1863   if (objfile != NULL)
1864     sym = solib_global_lookup (objfile, name, domain);
1865   if (sym != NULL)
1866     return sym;
1867
1868   memset (&lookup_data, 0, sizeof (lookup_data));
1869   lookup_data.name = name;
1870   lookup_data.domain = domain;
1871   gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
1872     (objfile != NULL ? get_objfile_arch (objfile) : target_gdbarch (),
1873      lookup_symbol_global_iterator_cb, &lookup_data, objfile);
1874
1875   return lookup_data.result;
1876 }
1877
1878 int
1879 symbol_matches_domain (enum language symbol_language,
1880                        domain_enum symbol_domain,
1881                        domain_enum domain)
1882 {
1883   /* For C++ "struct foo { ... }" also defines a typedef for "foo".
1884      A Java class declaration also defines a typedef for the class.
1885      Similarly, any Ada type declaration implicitly defines a typedef.  */
1886   if (symbol_language == language_cplus
1887       || symbol_language == language_d
1888       || symbol_language == language_java
1889       || symbol_language == language_ada)
1890     {
1891       if ((domain == VAR_DOMAIN || domain == STRUCT_DOMAIN)
1892           && symbol_domain == STRUCT_DOMAIN)
1893         return 1;
1894     }
1895   /* For all other languages, strict match is required.  */
1896   return (symbol_domain == domain);
1897 }
1898
1899 /* See symtab.h.  */
1900
1901 struct type *
1902 lookup_transparent_type (const char *name)
1903 {
1904   return current_language->la_lookup_transparent_type (name);
1905 }
1906
1907 /* A helper for basic_lookup_transparent_type that interfaces with the
1908    "quick" symbol table functions.  */
1909
1910 static struct type *
1911 basic_lookup_transparent_type_quick (struct objfile *objfile, int block_index,
1912                                      const char *name)
1913 {
1914   struct symtab *symtab;
1915   const struct blockvector *bv;
1916   struct block *block;
1917   struct symbol *sym;
1918
1919   if (!objfile->sf)
1920     return NULL;
1921   symtab = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, block_index, name,
1922                                            STRUCT_DOMAIN);
1923   if (!symtab)
1924     return NULL;
1925
1926   bv = BLOCKVECTOR (symtab);
1927   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
1928   sym = block_lookup_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
1929   if (!sym)
1930     error_in_psymtab_expansion (block_index, name, symtab);
1931
1932   if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1933     return SYMBOL_TYPE (sym);
1934
1935   return NULL;
1936 }
1937
1938 /* The standard implementation of lookup_transparent_type.  This code
1939    was modeled on lookup_symbol -- the parts not relevant to looking
1940    up types were just left out.  In particular it's assumed here that
1941    types are available in STRUCT_DOMAIN and only in file-static or
1942    global blocks.  */
1943
1944 struct type *
1945 basic_lookup_transparent_type (const char *name)
1946 {
1947   struct symbol *sym;
1948   struct symtab *s = NULL;
1949   const struct blockvector *bv;
1950   struct objfile *objfile;
1951   struct block *block;
1952   struct type *t;
1953
1954   /* Now search all the global symbols.  Do the symtab's first, then
1955      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
1956      of the desired name as a global, then do psymtab-to-symtab
1957      conversion on the fly and return the found symbol.  */
1958
1959   ALL_OBJFILES (objfile)
1960   {
1961     ALL_OBJFILE_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1962       {
1963         bv = BLOCKVECTOR (s);
1964         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1965         sym = block_lookup_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
1966         if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1967           {
1968             return SYMBOL_TYPE (sym);
1969           }
1970       }
1971   }
1972
1973   ALL_OBJFILES (objfile)
1974   {
1975     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
1976     if (t)
1977       return t;
1978   }
1979
1980   /* Now search the static file-level symbols.
1981      Not strictly correct, but more useful than an error.
1982      Do the symtab's first, then
1983      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
1984      of the desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
1985      conversion on the fly and return the found symbol.  */
1986
1987   ALL_OBJFILES (objfile)
1988   {
1989     ALL_OBJFILE_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1990       {
1991         bv = BLOCKVECTOR (s);
1992         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
1993         sym = block_lookup_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
1994         if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1995           {
1996             return SYMBOL_TYPE (sym);
1997           }
1998       }
1999   }
2000
2001   ALL_OBJFILES (objfile)
2002   {
2003     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, STATIC_BLOCK, name);
2004     if (t)
2005       return t;
2006   }
2007
2008   return (struct type *) 0;
2009 }
2010
2011 /* Iterate over the symbols named NAME, matching DOMAIN, in BLOCK.
2012    
2013    For each symbol that matches, CALLBACK is called.  The symbol and
2014    DATA are passed to the callback.
2015    
2016    If CALLBACK returns zero, the iteration ends.  Otherwise, the
2017    search continues.  */
2018
2019 void
2020 iterate_over_symbols (const struct block *block, const char *name,
2021                       const domain_enum domain,
2022                       symbol_found_callback_ftype *callback,
2023                       void *data)
2024 {
2025   struct block_iterator iter;
2026   struct symbol *sym;
2027
2028   ALL_BLOCK_SYMBOLS_WITH_NAME (block, name, iter, sym)
2029     {
2030       if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
2031                                  SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
2032         {
2033           if (!callback (sym, data))
2034             return;
2035         }
2036     }
2037 }
2038
2039 /* Find the symtab associated with PC and SECTION.  Look through the
2040    psymtabs and read in another symtab if necessary.  */
2041
2042 struct symtab *
2043 find_pc_sect_symtab (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
2044 {
2045   struct block *b;
2046   const struct blockvector *bv;
2047   struct symtab *s = NULL;
2048   struct symtab *best_s = NULL;
2049   struct objfile *objfile;
2050   CORE_ADDR distance = 0;
2051   struct bound_minimal_symbol msymbol;
2052
2053   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
2054      necessary because we loop based on the block's high and low code
2055      addresses, which do not include the data ranges, and because
2056      we call find_pc_sect_psymtab which has a similar restriction based
2057      on the partial_symtab's texthigh and textlow.  */
2058   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
2059   if (msymbol.minsym
2060       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_data
2061           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_bss
2062           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_abs
2063           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_data
2064           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_bss))
2065     return NULL;
2066
2067   /* Search all symtabs for the one whose file contains our address, and which
2068      is the smallest of all the ones containing the address.  This is designed
2069      to deal with a case like symtab a is at 0x1000-0x2000 and 0x3000-0x4000
2070      and symtab b is at 0x2000-0x3000.  So the GLOBAL_BLOCK for a is from
2071      0x1000-0x4000, but for address 0x2345 we want to return symtab b.
2072
2073      This happens for native ecoff format, where code from included files
2074      gets its own symtab.  The symtab for the included file should have
2075      been read in already via the dependency mechanism.
2076      It might be swifter to create several symtabs with the same name
2077      like xcoff does (I'm not sure).
2078
2079      It also happens for objfiles that have their functions reordered.
2080      For these, the symtab we are looking for is not necessarily read in.  */
2081
2082   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
2083   {
2084     bv = BLOCKVECTOR (s);
2085     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
2086
2087     if (BLOCK_START (b) <= pc
2088         && BLOCK_END (b) > pc
2089         && (distance == 0
2090             || BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b) < distance))
2091       {
2092         /* For an objfile that has its functions reordered,
2093            find_pc_psymtab will find the proper partial symbol table
2094            and we simply return its corresponding symtab.  */
2095         /* In order to better support objfiles that contain both
2096            stabs and coff debugging info, we continue on if a psymtab
2097            can't be found.  */
2098         if ((objfile->flags & OBJF_REORDERED) && objfile->sf)
2099           {
2100             struct symtab *result;
2101
2102             result
2103               = objfile->sf->qf->find_pc_sect_symtab (objfile,
2104                                                       msymbol,
2105                                                       pc, section,
2106                                                       0);
2107             if (result)
2108               return result;
2109           }
2110         if (section != 0)
2111           {
2112             struct block_iterator iter;
2113             struct symbol *sym = NULL;
2114
2115             ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
2116               {
2117                 fixup_symbol_section (sym, objfile);
2118                 if (matching_obj_sections (SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym),
2119                                            section))
2120                   break;
2121               }
2122             if (sym == NULL)
2123               continue;         /* No symbol in this symtab matches
2124                                    section.  */
2125           }
2126         distance = BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b);
2127         best_s = s;
2128       }
2129   }
2130
2131   if (best_s != NULL)
2132     return (best_s);
2133
2134   /* Not found in symtabs, search the "quick" symtabs (e.g. psymtabs).  */
2135
2136   ALL_OBJFILES (objfile)
2137   {
2138     struct symtab *result;
2139
2140     if (!objfile->sf)
2141       continue;
2142     result = objfile->sf->qf->find_pc_sect_symtab (objfile,
2143                                                    msymbol,
2144                                                    pc, section,
2145                                                    1);
2146     if (result)
2147       return result;
2148   }
2149
2150   return NULL;
2151 }
2152
2153 /* Find the symtab associated with PC.  Look through the psymtabs and read
2154    in another symtab if necessary.  Backward compatibility, no section.  */
2155
2156 struct symtab *
2157 find_pc_symtab (CORE_ADDR pc)
2158 {
2159   return find_pc_sect_symtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
2160 }
2161 \f
2162
2163 /* Find the source file and line number for a given PC value and SECTION.
2164    Return a structure containing a symtab pointer, a line number,
2165    and a pc range for the entire source line.
2166    The value's .pc field is NOT the specified pc.
2167    NOTCURRENT nonzero means, if specified pc is on a line boundary,
2168    use the line that ends there.  Otherwise, in that case, the line
2169    that begins there is used.  */
2170
2171 /* The big complication here is that a line may start in one file, and end just
2172    before the start of another file.  This usually occurs when you #include
2173    code in the middle of a subroutine.  To properly find the end of a line's PC
2174    range, we must search all symtabs associated with this compilation unit, and
2175    find the one whose first PC is closer than that of the next line in this
2176    symtab.  */
2177
2178 /* If it's worth the effort, we could be using a binary search.  */
2179
2180 struct symtab_and_line
2181 find_pc_sect_line (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section, int notcurrent)
2182 {
2183   struct symtab *s;
2184   struct linetable *l;
2185   int len;
2186   int i;
2187   struct linetable_entry *item;
2188   struct symtab_and_line val;
2189   const struct blockvector *bv;
2190   struct bound_minimal_symbol msymbol;
2191   struct objfile *objfile;
2192
2193   /* Info on best line seen so far, and where it starts, and its file.  */
2194
2195   struct linetable_entry *best = NULL;
2196   CORE_ADDR best_end = 0;
2197   struct symtab *best_symtab = 0;
2198
2199   /* Store here the first line number
2200      of a file which contains the line at the smallest pc after PC.
2201      If we don't find a line whose range contains PC,
2202      we will use a line one less than this,
2203      with a range from the start of that file to the first line's pc.  */
2204   struct linetable_entry *alt = NULL;
2205
2206   /* Info on best line seen in this file.  */
2207
2208   struct linetable_entry *prev;
2209
2210   /* If this pc is not from the current frame,
2211      it is the address of the end of a call instruction.
2212      Quite likely that is the start of the following statement.
2213      But what we want is the statement containing the instruction.
2214      Fudge the pc to make sure we get that.  */
2215
2216   init_sal (&val);              /* initialize to zeroes */
2217
2218   val.pspace = current_program_space;
2219
2220   /* It's tempting to assume that, if we can't find debugging info for
2221      any function enclosing PC, that we shouldn't search for line
2222      number info, either.  However, GAS can emit line number info for
2223      assembly files --- very helpful when debugging hand-written
2224      assembly code.  In such a case, we'd have no debug info for the
2225      function, but we would have line info.  */
2226
2227   if (notcurrent)
2228     pc -= 1;
2229
2230   /* elz: added this because this function returned the wrong
2231      information if the pc belongs to a stub (import/export)
2232      to call a shlib function.  This stub would be anywhere between
2233      two functions in the target, and the line info was erroneously
2234      taken to be the one of the line before the pc.  */
2235
2236   /* RT: Further explanation:
2237
2238    * We have stubs (trampolines) inserted between procedures.
2239    *
2240    * Example: "shr1" exists in a shared library, and a "shr1" stub also
2241    * exists in the main image.
2242    *
2243    * In the minimal symbol table, we have a bunch of symbols
2244    * sorted by start address.  The stubs are marked as "trampoline",
2245    * the others appear as text. E.g.:
2246    *
2247    *  Minimal symbol table for main image
2248    *     main:  code for main (text symbol)
2249    *     shr1: stub  (trampoline symbol)
2250    *     foo:   code for foo (text symbol)
2251    *     ...
2252    *  Minimal symbol table for "shr1" image:
2253    *     ...
2254    *     shr1: code for shr1 (text symbol)
2255    *     ...
2256    *
2257    * So the code below is trying to detect if we are in the stub
2258    * ("shr1" stub), and if so, find the real code ("shr1" trampoline),
2259    * and if found,  do the symbolization from the real-code address
2260    * rather than the stub address.
2261    *
2262    * Assumptions being made about the minimal symbol table:
2263    *   1. lookup_minimal_symbol_by_pc() will return a trampoline only
2264    *      if we're really in the trampoline.s If we're beyond it (say
2265    *      we're in "foo" in the above example), it'll have a closer
2266    *      symbol (the "foo" text symbol for example) and will not
2267    *      return the trampoline.
2268    *   2. lookup_minimal_symbol_text() will find a real text symbol
2269    *      corresponding to the trampoline, and whose address will
2270    *      be different than the trampoline address.  I put in a sanity
2271    *      check for the address being the same, to avoid an
2272    *      infinite recursion.
2273    */
2274   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
2275   if (msymbol.minsym != NULL)
2276     if (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_solib_trampoline)
2277       {
2278         struct bound_minimal_symbol mfunsym
2279           = lookup_minimal_symbol_text (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym),
2280                                         NULL);
2281
2282         if (mfunsym.minsym == NULL)
2283           /* I eliminated this warning since it is coming out
2284            * in the following situation:
2285            * gdb shmain // test program with shared libraries
2286            * (gdb) break shr1  // function in shared lib
2287            * Warning: In stub for ...
2288            * In the above situation, the shared lib is not loaded yet,
2289            * so of course we can't find the real func/line info,
2290            * but the "break" still works, and the warning is annoying.
2291            * So I commented out the warning.  RT */
2292           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
2293              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
2294           ;
2295         /* fall through */
2296         else if (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym)
2297                  == BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
2298           /* Avoid infinite recursion */
2299           /* See above comment about why warning is commented out.  */
2300           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
2301              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
2302           ;
2303         /* fall through */
2304         else
2305           return find_pc_line (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym), 0);
2306       }
2307
2308
2309   s = find_pc_sect_symtab (pc, section);
2310   if (!s)
2311     {
2312       /* If no symbol information, return previous pc.  */
2313       if (notcurrent)
2314         pc++;
2315       val.pc = pc;
2316       return val;
2317     }
2318
2319   bv = BLOCKVECTOR (s);
2320   objfile = s->objfile;
2321
2322   /* Look at all the symtabs that share this blockvector.
2323      They all have the same apriori range, that we found was right;
2324      but they have different line tables.  */
2325
2326   ALL_OBJFILE_SYMTABS (objfile, s)
2327     {
2328       if (BLOCKVECTOR (s) != bv)
2329         continue;
2330
2331       /* Find the best line in this symtab.  */
2332       l = LINETABLE (s);
2333       if (!l)
2334         continue;
2335       len = l->nitems;
2336       if (len <= 0)
2337         {
2338           /* I think len can be zero if the symtab lacks line numbers
2339              (e.g. gcc -g1).  (Either that or the LINETABLE is NULL;
2340              I'm not sure which, and maybe it depends on the symbol
2341              reader).  */
2342           continue;
2343         }
2344
2345       prev = NULL;
2346       item = l->item;           /* Get first line info.  */
2347
2348       /* Is this file's first line closer than the first lines of other files?
2349          If so, record this file, and its first line, as best alternate.  */
2350       if (item->pc > pc && (!alt || item->pc < alt->pc))
2351         alt = item;
2352
2353       for (i = 0; i < len; i++, item++)
2354         {
2355           /* Leave prev pointing to the linetable entry for the last line
2356              that started at or before PC.  */
2357           if (item->pc > pc)
2358             break;
2359
2360           prev = item;
2361         }
2362
2363       /* At this point, prev points at the line whose start addr is <= pc, and
2364          item points at the next line.  If we ran off the end of the linetable
2365          (pc >= start of the last line), then prev == item.  If pc < start of
2366          the first line, prev will not be set.  */
2367
2368       /* Is this file's best line closer than the best in the other files?
2369          If so, record this file, and its best line, as best so far.  Don't
2370          save prev if it represents the end of a function (i.e. line number
2371          0) instead of a real line.  */
2372
2373       if (prev && prev->line && (!best || prev->pc > best->pc))
2374         {
2375           best = prev;
2376           best_symtab = s;
2377
2378           /* Discard BEST_END if it's before the PC of the current BEST.  */
2379           if (best_end <= best->pc)
2380             best_end = 0;
2381         }
2382
2383       /* If another line (denoted by ITEM) is in the linetable and its
2384          PC is after BEST's PC, but before the current BEST_END, then
2385          use ITEM's PC as the new best_end.  */
2386       if (best && i < len && item->pc > best->pc
2387           && (best_end == 0 || best_end > item->pc))
2388         best_end = item->pc;
2389     }
2390
2391   if (!best_symtab)
2392     {
2393       /* If we didn't find any line number info, just return zeros.
2394          We used to return alt->line - 1 here, but that could be
2395          anywhere; if we don't have line number info for this PC,
2396          don't make some up.  */
2397       val.pc = pc;
2398     }
2399   else if (best->line == 0)
2400     {
2401       /* If our best fit is in a range of PC's for which no line
2402          number info is available (line number is zero) then we didn't
2403          find any valid line information.  */
2404       val.pc = pc;
2405     }
2406   else
2407     {
2408       val.symtab = best_symtab;
2409       val.line = best->line;
2410       val.pc = best->pc;
2411       if (best_end && (!alt || best_end < alt->pc))
2412         val.end = best_end;
2413       else if (alt)
2414         val.end = alt->pc;
2415       else
2416         val.end = BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK));
2417     }
2418   val.section = section;
2419   return val;
2420 }
2421
2422 /* Backward compatibility (no section).  */
2423
2424 struct symtab_and_line
2425 find_pc_line (CORE_ADDR pc, int notcurrent)
2426 {
2427   struct obj_section *section;
2428
2429   section = find_pc_overlay (pc);
2430   if (pc_in_unmapped_range (pc, section))
2431     pc = overlay_mapped_address (pc, section);
2432   return find_pc_sect_line (pc, section, notcurrent);
2433 }
2434
2435 /* See symtab.h.  */
2436
2437 struct symtab *
2438 find_pc_line_symtab (CORE_ADDR pc)
2439 {
2440   struct symtab_and_line sal;
2441
2442   /* This always passes zero for NOTCURRENT to find_pc_line.
2443      There are currently no callers that ever pass non-zero.  */
2444   sal = find_pc_line (pc, 0);
2445   return sal.symtab;
2446 }
2447 \f
2448 /* Find line number LINE in any symtab whose name is the same as
2449    SYMTAB.
2450
2451    If found, return the symtab that contains the linetable in which it was
2452    found, set *INDEX to the index in the linetable of the best entry
2453    found, and set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an
2454    exact match.
2455
2456    If not found, return NULL.  */
2457
2458 struct symtab *
2459 find_line_symtab (struct symtab *symtab, int line,
2460                   int *index, int *exact_match)
2461 {
2462   int exact = 0;  /* Initialized here to avoid a compiler warning.  */
2463
2464   /* BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the smallest linenumber > LINE
2465      so far seen.  */
2466
2467   int best_index;
2468   struct linetable *best_linetable;
2469   struct symtab *best_symtab;
2470
2471   /* First try looking it up in the given symtab.  */
2472   best_linetable = LINETABLE (symtab);
2473   best_symtab = symtab;
2474   best_index = find_line_common (best_linetable, line, &exact, 0);
2475   if (best_index < 0 || !exact)
2476     {
2477       /* Didn't find an exact match.  So we better keep looking for
2478          another symtab with the same name.  In the case of xcoff,
2479          multiple csects for one source file (produced by IBM's FORTRAN
2480          compiler) produce multiple symtabs (this is unavoidable
2481          assuming csects can be at arbitrary places in memory and that
2482          the GLOBAL_BLOCK of a symtab has a begin and end address).  */
2483
2484       /* BEST is the smallest linenumber > LINE so far seen,
2485          or 0 if none has been seen so far.
2486          BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the item for it.  */
2487       int best;
2488
2489       struct objfile *objfile;
2490       struct symtab *s;
2491
2492       if (best_index >= 0)
2493         best = best_linetable->item[best_index].line;
2494       else
2495         best = 0;
2496
2497       ALL_OBJFILES (objfile)
2498       {
2499         if (objfile->sf)
2500           objfile->sf->qf->expand_symtabs_with_fullname (objfile,
2501                                                    symtab_to_fullname (symtab));
2502       }
2503
2504       ALL_SYMTABS (objfile, s)
2505       {
2506         struct linetable *l;
2507         int ind;
2508
2509         if (FILENAME_CMP (symtab->filename, s->filename) != 0)
2510           continue;
2511         if (FILENAME_CMP (symtab_to_fullname (symtab),
2512                           symtab_to_fullname (s)) != 0)
2513           continue;     
2514         l = LINETABLE (s);
2515         ind = find_line_common (l, line, &exact, 0);
2516         if (ind >= 0)
2517           {
2518             if (exact)
2519               {
2520                 best_index = ind;
2521                 best_linetable = l;
2522                 best_symtab = s;
2523                 goto done;
2524               }
2525             if (best == 0 || l->item[ind].line < best)
2526               {
2527                 best = l->item[ind].line;
2528                 best_index = ind;
2529                 best_linetable = l;
2530                 best_symtab = s;
2531               }
2532           }
2533       }
2534     }
2535 done:
2536   if (best_index < 0)
2537     return NULL;
2538
2539   if (index)
2540     *index = best_index;
2541   if (exact_match)
2542     *exact_match = exact;
2543
2544   return best_symtab;
2545 }
2546
2547 /* Given SYMTAB, returns all the PCs function in the symtab that
2548    exactly match LINE.  Returns NULL if there are no exact matches,
2549    but updates BEST_ITEM in this case.  */
2550
2551 VEC (CORE_ADDR) *
2552 find_pcs_for_symtab_line (struct symtab *symtab, int line,
2553                           struct linetable_entry **best_item)
2554 {
2555   int start = 0;
2556   VEC (CORE_ADDR) *result = NULL;
2557
2558   /* First, collect all the PCs that are at this line.  */
2559   while (1)
2560     {
2561       int was_exact;
2562       int idx;
2563
2564       idx = find_line_common (LINETABLE (symtab), line, &was_exact, start);
2565       if (idx < 0)
2566         break;
2567
2568       if (!was_exact)
2569         {
2570           struct linetable_entry *item = &LINETABLE (symtab)->item[idx];
2571
2572           if (*best_item == NULL || item->line < (*best_item)->line)
2573             *best_item = item;
2574
2575           break;
2576         }
2577
2578       VEC_safe_push (CORE_ADDR, result, LINETABLE (symtab)->item[idx].pc);
2579       start = idx + 1;
2580     }
2581
2582   return result;
2583 }
2584
2585 \f
2586 /* Set the PC value for a given source file and line number and return true.
2587    Returns zero for invalid line number (and sets the PC to 0).
2588    The source file is specified with a struct symtab.  */
2589
2590 int
2591 find_line_pc (struct symtab *symtab, int line, CORE_ADDR *pc)
2592 {
2593   struct linetable *l;
2594   int ind;
2595
2596   *pc = 0;
2597   if (symtab == 0)
2598     return 0;
2599
2600   symtab = find_line_symtab (symtab, line, &ind, NULL);
2601   if (symtab != NULL)
2602     {
2603       l = LINETABLE (symtab);
2604       *pc = l->item[ind].pc;
2605       return 1;
2606     }
2607   else
2608     return 0;
2609 }
2610
2611 /* Find the range of pc values in a line.
2612    Store the starting pc of the line into *STARTPTR
2613    and the ending pc (start of next line) into *ENDPTR.
2614    Returns 1 to indicate success.
2615    Returns 0 if could not find the specified line.  */
2616
2617 int
2618 find_line_pc_range (struct symtab_and_line sal, CORE_ADDR *startptr,
2619                     CORE_ADDR *endptr)
2620 {
2621   CORE_ADDR startaddr;
2622   struct symtab_and_line found_sal;
2623
2624   startaddr = sal.pc;
2625   if (startaddr == 0 && !find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &startaddr))
2626     return 0;
2627
2628   /* This whole function is based on address.  For example, if line 10 has
2629      two parts, one from 0x100 to 0x200 and one from 0x300 to 0x400, then
2630      "info line *0x123" should say the line goes from 0x100 to 0x200
2631      and "info line *0x355" should say the line goes from 0x300 to 0x400.
2632      This also insures that we never give a range like "starts at 0x134
2633      and ends at 0x12c".  */
2634
2635   found_sal = find_pc_sect_line (startaddr, sal.section, 0);
2636   if (found_sal.line != sal.line)
2637     {
2638       /* The specified line (sal) has zero bytes.  */
2639       *startptr = found_sal.pc;
2640       *endptr = found_sal.pc;
2641     }
2642   else
2643     {
2644       *startptr = found_sal.pc;
2645       *endptr = found_sal.end;
2646     }
2647   return 1;
2648 }
2649
2650 /* Given a line table and a line number, return the index into the line
2651    table for the pc of the nearest line whose number is >= the specified one.
2652    Return -1 if none is found.  The value is >= 0 if it is an index.
2653    START is the index at which to start searching the line table.
2654
2655    Set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an exact match.  */
2656
2657 static int
2658 find_line_common (struct linetable *l, int lineno,
2659                   int *exact_match, int start)
2660 {
2661   int i;
2662   int len;
2663
2664   /* BEST is the smallest linenumber > LINENO so far seen,
2665      or 0 if none has been seen so far.
2666      BEST_INDEX identifies the item for it.  */
2667
2668   int best_index = -1;
2669   int best = 0;
2670
2671   *exact_match = 0;
2672
2673   if (lineno <= 0)
2674     return -1;
2675   if (l == 0)
2676     return -1;
2677
2678   len = l->nitems;
2679   for (i = start; i < len; i++)
2680     {
2681       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
2682
2683       if (item->line == lineno)
2684         {
2685           /* Return the first (lowest address) entry which matches.  */
2686           *exact_match = 1;
2687           return i;
2688         }
2689
2690       if (item->line > lineno && (best == 0 || item->line < best))
2691         {
2692           best = item->line;
2693           best_index = i;
2694         }
2695     }
2696
2697   /* If we got here, we didn't get an exact match.  */
2698   return best_index;
2699 }
2700
2701 int
2702 find_pc_line_pc_range (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR *startptr, CORE_ADDR *endptr)
2703 {
2704   struct symtab_and_line sal;
2705
2706   sal = find_pc_line (pc, 0);
2707   *startptr = sal.pc;
2708   *endptr = sal.end;
2709   return sal.symtab != 0;
2710 }
2711
2712 /* Given a function symbol SYM, find the symtab and line for the start
2713    of the function.
2714    If the argument FUNFIRSTLINE is nonzero, we want the first line
2715    of real code inside the function.  */
2716
2717 struct symtab_and_line
2718 find_function_start_sal (struct symbol *sym, int funfirstline)
2719 {
2720   struct symtab_and_line sal;
2721
2722   fixup_symbol_section (sym, NULL);
2723   sal = find_pc_sect_line (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)),
2724                            SYMBOL_OBJ_SECTION (SYMBOL_OBJFILE (sym), sym), 0);
2725
2726   /* We always should have a line for the function start address.
2727      If we don't, something is odd.  Create a plain SAL refering
2728      just the PC and hope that skip_prologue_sal (if requested)
2729      can find a line number for after the prologue.  */
2730   if (sal.pc < BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
2731     {
2732       init_sal (&sal);
2733       sal.pspace = current_program_space;
2734       sal.pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
2735       sal.section = SYMBOL_OBJ_SECTION (SYMBOL_OBJFILE (sym), sym);
2736     }
2737
2738   if (funfirstline)
2739     skip_prologue_sal (&sal);
2740
2741   return sal;
2742 }
2743
2744 /* Given a function start address FUNC_ADDR and SYMTAB, find the first
2745    address for that function that has an entry in SYMTAB's line info
2746    table.  If such an entry cannot be found, return FUNC_ADDR
2747    unaltered.  */
2748
2749 static CORE_ADDR
2750 skip_prologue_using_lineinfo (CORE_ADDR func_addr, struct symtab *symtab)
2751 {
2752   CORE_ADDR func_start, func_end;
2753   struct linetable *l;
2754   int i;
2755
2756   /* Give up if this symbol has no lineinfo table.  */
2757   l = LINETABLE (symtab);
2758   if (l == NULL)
2759     return func_addr;
2760
2761   /* Get the range for the function's PC values, or give up if we
2762      cannot, for some reason.  */
2763   if (!find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &func_start, &func_end))
2764     return func_addr;
2765
2766   /* Linetable entries are ordered by PC values, see the commentary in
2767      symtab.h where `struct linetable' is defined.  Thus, the first
2768      entry whose PC is in the range [FUNC_START..FUNC_END[ is the
2769      address we are looking for.  */
2770   for (i = 0; i < l->nitems; i++)
2771     {
2772       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
2773
2774       /* Don't use line numbers of zero, they mark special entries in
2775          the table.  See the commentary on symtab.h before the
2776          definition of struct linetable.  */
2777       if (item->line > 0 && func_start <= item->pc && item->pc < func_end)
2778         return item->pc;
2779     }
2780
2781   return func_addr;
2782 }
2783
2784 /* Adjust SAL to the first instruction past the function prologue.
2785    If the PC was explicitly specified, the SAL is not changed.
2786    If the line number was explicitly specified, at most the SAL's PC
2787    is updated.  If SAL is already past the prologue, then do nothing.  */
2788
2789 void
2790 skip_prologue_sal (struct symtab_and_line *sal)
2791 {
2792   struct symbol *sym;
2793   struct symtab_and_line start_sal;
2794   struct cleanup *old_chain;
2795   CORE_ADDR pc, saved_pc;
2796   struct obj_section *section;
2797   const char *name;
2798   struct objfile *objfile;
2799   struct gdbarch *gdbarch;
2800   const struct block *b, *function_block;
2801   int force_skip, skip;
2802
2803   /* Do not change the SAL if PC was specified explicitly.  */
2804   if (sal->explicit_pc)
2805     return;
2806
2807   old_chain = save_current_space_and_thread ();
2808   switch_to_program_space_and_thread (sal->pspace);
2809
2810   sym = find_pc_sect_function (sal->pc, sal->section);
2811   if (sym != NULL)
2812     {
2813       fixup_symbol_section (sym, NULL);
2814
2815       pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
2816       section = SYMBOL_OBJ_SECTION (SYMBOL_OBJFILE (sym), sym);
2817       name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
2818       objfile = SYMBOL_SYMTAB (sym)->objfile;
2819     }
2820   else
2821     {
2822       struct bound_minimal_symbol msymbol
2823         = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (sal->pc, sal->section);
2824
2825       if (msymbol.minsym == NULL)
2826         {
2827           do_cleanups (old_chain);
2828           return;
2829         }
2830
2831       objfile = msymbol.objfile;
2832       pc = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
2833       section = MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, msymbol.minsym);
2834       name = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym);
2835     }
2836
2837   gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2838
2839   /* Process the prologue in two passes.  In the first pass try to skip the
2840      prologue (SKIP is true) and verify there is a real need for it (indicated
2841      by FORCE_SKIP).  If no such reason was found run a second pass where the
2842      prologue is not skipped (SKIP is false).  */
2843
2844   skip = 1;
2845   force_skip = 1;
2846
2847   /* Be conservative - allow direct PC (without skipping prologue) only if we
2848      have proven the CU (Compilation Unit) supports it.  sal->SYMTAB does not
2849      have to be set by the caller so we use SYM instead.  */
2850   if (sym && SYMBOL_SYMTAB (sym)->locations_valid)
2851     force_skip = 0;
2852
2853   saved_pc = pc;
2854   do
2855     {
2856       pc = saved_pc;
2857
2858       /* If the function is in an unmapped overlay, use its unmapped LMA address,
2859          so that gdbarch_skip_prologue has something unique to work on.  */
2860       if (section_is_overlay (section) && !section_is_mapped (section))
2861         pc = overlay_unmapped_address (pc, section);
2862
2863       /* Skip "first line" of function (which is actually its prologue).  */
2864       pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
2865       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
2866         pc = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch, pc);
2867       if (skip)
2868         pc = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, pc);
2869
2870       /* For overlays, map pc back into its mapped VMA range.  */
2871       pc = overlay_mapped_address (pc, section);
2872
2873       /* Calculate line number.  */
2874       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
2875
2876       /* Check if gdbarch_skip_prologue left us in mid-line, and the next
2877          line is still part of the same function.  */
2878       if (skip && start_sal.pc != pc
2879           && (sym ? (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) <= start_sal.end
2880                      && start_sal.end < BLOCK_END (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
2881               : (lookup_minimal_symbol_by_pc_section (start_sal.end, section).minsym
2882                  == lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section).minsym)))
2883         {
2884           /* First pc of next line */
2885           pc = start_sal.end;
2886           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
2887           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
2888         }
2889
2890       /* On targets with executable formats that don't have a concept of
2891          constructors (ELF with .init has, PE doesn't), gcc emits a call
2892          to `__main' in `main' between the prologue and before user
2893          code.  */
2894       if (gdbarch_skip_main_prologue_p (gdbarch)
2895           && name && strcmp_iw (name, "main") == 0)
2896         {
2897           pc = gdbarch_skip_main_prologue (gdbarch, pc);
2898           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
2899           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
2900           force_skip = 1;
2901         }
2902     }
2903   while (!force_skip && skip--);
2904
2905   /* If we still don't have a valid source line, try to find the first
2906      PC in the lineinfo table that belongs to the same function.  This
2907      happens with COFF debug info, which does not seem to have an
2908      entry in lineinfo table for the code after the prologue which has
2909      no direct relation to source.  For example, this was found to be
2910      the case with the DJGPP target using "gcc -gcoff" when the
2911      compiler inserted code after the prologue to make sure the stack
2912      is aligned.  */
2913   if (!force_skip && sym && start_sal.symtab == NULL)
2914     {
2915       pc = skip_prologue_using_lineinfo (pc, SYMBOL_SYMTAB (sym));
2916       /* Recalculate the line number.  */
2917       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
2918     }
2919
2920   do_cleanups (old_chain);
2921
2922   /* If we're already past the prologue, leave SAL unchanged.  Otherwise
2923      forward SAL to the end of the prologue.  */
2924   if (sal->pc >= pc)
2925     return;
2926
2927   sal->pc = pc;
2928   sal->section = section;
2929
2930   /* Unless the explicit_line flag was set, update the SAL line
2931      and symtab to correspond to the modified PC location.  */
2932   if (sal->explicit_line)
2933     return;
2934
2935   sal->symtab = start_sal.symtab;
2936   sal->line = start_sal.line;
2937   sal->end = start_sal.end;
2938
2939   /* Check if we are now inside an inlined function.  If we can,
2940      use the call site of the function instead.  */
2941   b = block_for_pc_sect (sal->pc, sal->section);
2942   function_block = NULL;
2943   while (b != NULL)
2944     {
2945       if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
2946         function_block = b;
2947       else if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL)
2948         break;
2949       b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
2950     }
2951   if (function_block != NULL
2952       && SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block)) != 0)
2953     {
2954       sal->line = SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block));
2955       sal->symtab = SYMBOL_SYMTAB (BLOCK_FUNCTION (function_block));
2956     }
2957 }
2958
2959 /* Given PC at the function's start address, attempt to find the
2960    prologue end using SAL information.  Return zero if the skip fails.
2961
2962    A non-optimized prologue traditionally has one SAL for the function
2963    and a second for the function body.  A single line function has
2964    them both pointing at the same line.
2965
2966    An optimized prologue is similar but the prologue may contain
2967    instructions (SALs) from the instruction body.  Need to skip those
2968    while not getting into the function body.
2969
2970    The functions end point and an increasing SAL line are used as
2971    indicators of the prologue's endpoint.
2972
2973    This code is based on the function refine_prologue_limit
2974    (found in ia64).  */
2975
2976 CORE_ADDR
2977 skip_prologue_using_sal (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR func_addr)
2978 {
2979   struct symtab_and_line prologue_sal;
2980   CORE_ADDR start_pc;
2981   CORE_ADDR end_pc;
2982   const struct block *bl;
2983
2984   /* Get an initial range for the function.  */
2985   find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &start_pc, &end_pc);
2986   start_pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
2987
2988   prologue_sal = find_pc_line (start_pc, 0);
2989   if (prologue_sal.line != 0)
2990     {
2991       /* For languages other than assembly, treat two consecutive line
2992          entries at the same address as a zero-instruction prologue.
2993          The GNU assembler emits separate line notes for each instruction
2994          in a multi-instruction macro, but compilers generally will not
2995          do this.  */
2996       if (prologue_sal.symtab->language != language_asm)
2997         {
2998           struct linetable *linetable = LINETABLE (prologue_sal.symtab);
2999           int idx = 0;
3000
3001           /* Skip any earlier lines, and any end-of-sequence marker
3002              from a previous function.  */
3003           while (linetable->item[idx].pc != prologue_sal.pc
3004                  || linetable->item[idx].line == 0)
3005             idx++;
3006
3007           if (idx+1 < linetable->nitems
3008               && linetable->item[idx+1].line != 0
3009               && linetable->item[idx+1].pc == start_pc)
3010             return start_pc;
3011         }
3012
3013       /* If there is only one sal that covers the entire function,
3014          then it is probably a single line function, like
3015          "foo(){}".  */
3016       if (prologue_sal.end >= end_pc)
3017         return 0;
3018
3019       while (prologue_sal.end < end_pc)
3020         {
3021           struct symtab_and_line sal;
3022
3023           sal = find_pc_line (prologue_sal.end, 0);
3024           if (sal.line == 0)
3025             break;
3026           /* Assume that a consecutive SAL for the same (or larger)
3027              line mark the prologue -> body transition.  */
3028           if (sal.line >= prologue_sal.line)
3029             break;
3030           /* Likewise if we are in a different symtab altogether
3031              (e.g. within a file included via #include).  */
3032           if (sal.symtab != prologue_sal.symtab)
3033             break;
3034
3035           /* The line number is smaller.  Check that it's from the
3036              same function, not something inlined.  If it's inlined,
3037              then there is no point comparing the line numbers.  */
3038           bl = block_for_pc (prologue_sal.end);
3039           while (bl)
3040             {
3041               if (block_inlined_p (bl))
3042                 break;
3043               if (BLOCK_FUNCTION (bl))
3044                 {
3045                   bl = NULL;
3046                   break;
3047                 }
3048               bl = BLOCK_SUPERBLOCK (bl);
3049             }
3050           if (bl != NULL)
3051             break;
3052
3053           /* The case in which compiler's optimizer/scheduler has
3054              moved instructions into the prologue.  We look ahead in
3055              the function looking for address ranges whose
3056              corresponding line number is less the first one that we
3057              found for the function.  This is more conservative then
3058              refine_prologue_limit which scans a large number of SALs
3059              looking for any in the prologue.  */
3060           prologue_sal = sal;
3061         }
3062     }
3063
3064   if (prologue_sal.end < end_pc)
3065     /* Return the end of this line, or zero if we could not find a
3066        line.  */
3067     return prologue_sal.end;
3068   else
3069     /* Don't return END_PC, which is past the end of the function.  */
3070     return prologue_sal.pc;
3071 }
3072 \f
3073 /* If P is of the form "operator[ \t]+..." where `...' is
3074    some legitimate operator text, return a pointer to the
3075    beginning of the substring of the operator text.
3076    Otherwise, return "".  */
3077
3078 static const char *
3079 operator_chars (const char *p, const char **end)
3080 {
3081   *end = "";
3082   if (strncmp (p, "operator", 8))
3083     return *end;
3084   p += 8;
3085
3086   /* Don't get faked out by `operator' being part of a longer
3087      identifier.  */
3088   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$' || *p == '\0')
3089     return *end;
3090
3091   /* Allow some whitespace between `operator' and the operator symbol.  */
3092   while (*p == ' ' || *p == '\t')
3093     p++;
3094
3095   /* Recognize 'operator TYPENAME'.  */
3096
3097   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$')
3098     {
3099       const char *q = p + 1;
3100
3101       while (isalnum (*q) || *q == '_' || *q == '$')
3102         q++;
3103       *end = q;
3104       return p;
3105     }
3106
3107   while (*p)
3108     switch (*p)
3109       {
3110       case '\\':                        /* regexp quoting */
3111         if (p[1] == '*')
3112           {
3113             if (p[2] == '=')            /* 'operator\*=' */
3114               *end = p + 3;
3115             else                        /* 'operator\*'  */
3116               *end = p + 2;
3117             return p;
3118           }
3119         else if (p[1] == '[')
3120           {
3121             if (p[2] == ']')
3122               error (_("mismatched quoting on brackets, "
3123                        "try 'operator\\[\\]'"));
3124             else if (p[2] == '\\' && p[3] == ']')
3125               {
3126                 *end = p + 4;   /* 'operator\[\]' */
3127                 return p;
3128               }
3129             else
3130               error (_("nothing is allowed between '[' and ']'"));
3131           }
3132         else
3133           {
3134             /* Gratuitous qoute: skip it and move on.  */
3135             p++;
3136             continue;
3137           }
3138         break;
3139       case '!':
3140       case '=':
3141       case '*':
3142       case '/':
3143       case '%':
3144       case '^':
3145         if (p[1] == '=')
3146           *end = p + 2;
3147         else
3148           *end = p + 1;
3149         return p;
3150       case '<':
3151       case '>':
3152       case '+':
3153       case '-':
3154       case '&':
3155       case '|':
3156         if (p[0] == '-' && p[1] == '>')
3157           {
3158             /* Struct pointer member operator 'operator->'.  */
3159             if (p[2] == '*')
3160               {
3161                 *end = p + 3;   /* 'operator->*' */
3162                 return p;
3163               }
3164             else if (p[2] == '\\')
3165               {
3166                 *end = p + 4;   /* Hopefully 'operator->\*' */
3167                 return p;
3168               }
3169             else
3170               {
3171                 *end = p + 2;   /* 'operator->' */
3172                 return p;
3173               }
3174           }
3175         if (p[1] == '=' || p[1] == p[0])
3176           *end = p + 2;
3177         else
3178           *end = p + 1;
3179         return p;
3180       case '~':
3181       case ',':
3182         *end = p + 1;
3183         return p;
3184       case '(':
3185         if (p[1] != ')')
3186           error (_("`operator ()' must be specified "
3187                    "without whitespace in `()'"));
3188         *end = p + 2;
3189         return p;
3190       case '?':
3191         if (p[1] != ':')
3192           error (_("`operator ?:' must be specified "
3193                    "without whitespace in `?:'"));
3194         *end = p + 2;
3195         return p;
3196       case '[':
3197         if (p[1] != ']')
3198           error (_("`operator []' must be specified "
3199                    "without whitespace in `[]'"));
3200         *end = p + 2;
3201         return p;
3202       default:
3203         error (_("`operator %s' not supported"), p);
3204         break;
3205       }
3206
3207   *end = "";
3208   return *end;
3209 }
3210 \f
3211
3212 /* Cache to watch for file names already seen by filename_seen.  */
3213
3214 struct filename_seen_cache
3215 {
3216   /* Table of files seen so far.  */
3217   htab_t tab;
3218   /* Initial size of the table.  It automagically grows from here.  */
3219 #define INITIAL_FILENAME_SEEN_CACHE_SIZE 100
3220 };
3221
3222 /* filename_seen_cache constructor.  */
3223
3224 static struct filename_seen_cache *
3225 create_filename_seen_cache (void)
3226 {
3227   struct filename_seen_cache *cache;
3228
3229   cache = XNEW (struct filename_seen_cache);
3230   cache->tab = htab_create_alloc (INITIAL_FILENAME_SEEN_CACHE_SIZE,
3231                                   filename_hash, filename_eq,
3232                                   NULL, xcalloc, xfree);
3233
3234   return cache;
3235 }
3236
3237 /* Empty the cache, but do not delete it.  */
3238
3239 static void
3240 clear_filename_seen_cache (struct filename_seen_cache *cache)
3241 {
3242   htab_empty (cache->tab);
3243 }
3244
3245 /* filename_seen_cache destructor.
3246    This takes a void * argument as it is generally used as a cleanup.  */
3247
3248 static void
3249 delete_filename_seen_cache (void *ptr)
3250 {
3251   struct filename_seen_cache *cache = ptr;
3252
3253   htab_delete (cache->tab);
3254   xfree (cache);
3255 }
3256
3257 /* If FILE is not already in the table of files in CACHE, return zero;
3258    otherwise return non-zero.  Optionally add FILE to the table if ADD
3259    is non-zero.
3260
3261    NOTE: We don't manage space for FILE, we assume FILE lives as long
3262    as the caller needs.  */
3263
3264 static int
3265 filename_seen (struct filename_seen_cache *cache, const char *file, int add)
3266 {
3267   void **slot;
3268
3269   /* Is FILE in tab?  */
3270   slot = htab_find_slot (cache->tab, file, add ? INSERT : NO_INSERT);
3271   if (*slot != NULL)
3272     return 1;
3273
3274   /* No; maybe add it to tab.  */
3275   if (add)
3276     *slot = (char *) file;
3277
3278   return 0;
3279 }
3280
3281 /* Data structure to maintain printing state for output_source_filename.  */
3282
3283 struct output_source_filename_data
3284 {
3285   /* Cache of what we've seen so far.  */
3286   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
3287
3288   /* Flag of whether we're printing the first one.  */
3289   int first;
3290 };
3291
3292 /* Slave routine for sources_info.  Force line breaks at ,'s.
3293    NAME is the name to print.
3294    DATA contains the state for printing and watching for duplicates.  */
3295
3296 static void
3297 output_source_filename (const char *name,
3298                         struct output_source_filename_data *data)
3299 {
3300   /* Since a single source file can result in several partial symbol
3301      tables, we need to avoid printing it more than once.  Note: if
3302      some of the psymtabs are read in and some are not, it gets
3303      printed both under "Source files for which symbols have been
3304      read" and "Source files for which symbols will be read in on
3305      demand".  I consider this a reasonable way to deal with the
3306      situation.  I'm not sure whether this can also happen for
3307      symtabs; it doesn't hurt to check.  */
3308
3309   /* Was NAME already seen?  */
3310   if (filename_seen (data->filename_seen_cache, name, 1))
3311     {
3312       /* Yes; don't print it again.  */
3313       return;
3314     }
3315
3316   /* No; print it and reset *FIRST.  */
3317   if (! data->first)
3318     printf_filtered (", ");
3319   data->first = 0;
3320
3321   wrap_here ("");
3322   fputs_filtered (name, gdb_stdout);
3323 }
3324
3325 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
3326
3327 static void
3328 output_partial_symbol_filename (const char *filename, const char *fullname,
3329                                 void *data)
3330 {
3331   output_source_filename (fullname ? fullname : filename, data);
3332 }
3333
3334 static void
3335 sources_info (char *ignore, int from_tty)
3336 {
3337   struct symtab *s;
3338   struct objfile *objfile;
3339   struct output_source_filename_data data;
3340   struct cleanup *cleanups;
3341
3342   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
3343     {
3344       error (_("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command."));
3345     }
3346
3347   data.filename_seen_cache = create_filename_seen_cache ();
3348   cleanups = make_cleanup (delete_filename_seen_cache,
3349                            data.filename_seen_cache);
3350
3351   printf_filtered ("Source files for which symbols have been read in:\n\n");
3352
3353   data.first = 1;
3354   ALL_SYMTABS (objfile, s)
3355   {
3356     const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
3357
3358     output_source_filename (fullname, &data);
3359   }
3360   printf_filtered ("\n\n");
3361
3362   printf_filtered ("Source files for which symbols "
3363                    "will be read in on demand:\n\n");
3364
3365   clear_filename_seen_cache (data.filename_seen_cache);
3366   data.first = 1;
3367   map_symbol_filenames (output_partial_symbol_filename, &data,
3368                         1 /*need_fullname*/);
3369   printf_filtered ("\n");
3370
3371   do_cleanups (cleanups);
3372 }
3373
3374 /* Compare FILE against all the NFILES entries of FILES.  If BASENAMES is
3375    non-zero compare only lbasename of FILES.  */
3376
3377 static int
3378 file_matches (const char *file, const char *files[], int nfiles, int basenames)
3379 {
3380   int i;
3381
3382   if (file != NULL && nfiles != 0)
3383     {
3384       for (i = 0; i < nfiles; i++)
3385         {
3386           if (compare_filenames_for_search (file, (basenames
3387                                                    ? lbasename (files[i])
3388                                                    : files[i])))
3389             return 1;
3390         }
3391     }
3392   else if (nfiles == 0)
3393     return 1;
3394   return 0;
3395 }
3396
3397 /* Free any memory associated with a search.  */
3398
3399 void
3400 free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
3401 {
3402   struct symbol_search *p;
3403   struct symbol_search *next;
3404
3405   for (p = symbols; p != NULL; p = next)
3406     {
3407       next = p->next;
3408       xfree (p);
3409     }
3410 }
3411
3412 static void
3413 do_free_search_symbols_cleanup (void *symbolsp)
3414 {
3415   struct symbol_search *symbols = *(struct symbol_search **) symbolsp;
3416
3417   free_search_symbols (symbols);
3418 }
3419
3420 struct cleanup *
3421 make_cleanup_free_search_symbols (struct symbol_search **symbolsp)
3422 {
3423   return make_cleanup (do_free_search_symbols_cleanup, symbolsp);
3424 }
3425
3426 /* Helper function for sort_search_symbols_remove_dups and qsort.  Can only
3427    sort symbols, not minimal symbols.  */
3428
3429 static int
3430 compare_search_syms (const void *sa, const void *sb)
3431 {
3432   struct symbol_search *sym_a = *(struct symbol_search **) sa;
3433   struct symbol_search *sym_b = *(struct symbol_search **) sb;
3434   int c;
3435
3436   c = FILENAME_CMP (sym_a->symtab->filename, sym_b->symtab->filename);
3437   if (c != 0)
3438     return c;
3439
3440   if (sym_a->block != sym_b->block)
3441     return sym_a->block - sym_b->block;
3442
3443   return strcmp (SYMBOL_PRINT_NAME (sym_a->symbol),
3444                  SYMBOL_PRINT_NAME (sym_b->symbol));
3445 }
3446
3447 /* Sort the NFOUND symbols in list FOUND and remove duplicates.
3448    The duplicates are freed, and the new list is returned in
3449    *NEW_HEAD, *NEW_TAIL.  */
3450
3451 static void
3452 sort_search_symbols_remove_dups (struct symbol_search *found, int nfound,
3453                                  struct symbol_search **new_head,
3454                                  struct symbol_search **new_tail)
3455 {
3456   struct symbol_search **symbols, *symp, *old_next;
3457   int i, j, nunique;
3458
3459   gdb_assert (found != NULL && nfound > 0);
3460
3461   /* Build an array out of the list so we can easily sort them.  */
3462   symbols = (struct symbol_search **) xmalloc (sizeof (struct symbol_search *)
3463                                                * nfound);
3464   symp = found;
3465   for (i = 0; i < nfound; i++)
3466     {
3467       gdb_assert (symp != NULL);
3468       gdb_assert (symp->block >= 0 && symp->block <= 1);
3469       symbols[i] = symp;
3470       symp = symp->next;
3471     }
3472   gdb_assert (symp == NULL);
3473
3474   qsort (symbols, nfound, sizeof (struct symbol_search *),
3475          compare_search_syms);
3476
3477   /* Collapse out the dups.  */
3478   for (i = 1, j = 1; i < nfound; ++i)
3479     {
3480       if (compare_search_syms (&symbols[j - 1], &symbols[i]) != 0)
3481         symbols[j++] = symbols[i];
3482       else
3483         xfree (symbols[i]);
3484     }
3485   nunique = j;
3486   symbols[j - 1]->next = NULL;
3487
3488   /* Rebuild the linked list.  */
3489   for (i = 0; i < nunique - 1; i++)
3490     symbols[i]->next = symbols[i + 1];
3491   symbols[nunique - 1]->next = NULL;
3492
3493   *new_head = symbols[0];
3494   *new_tail = symbols[nunique - 1];
3495   xfree (symbols);
3496 }
3497
3498 /* An object of this type is passed as the user_data to the
3499    expand_symtabs_matching method.  */
3500 struct search_symbols_data
3501 {
3502   int nfiles;
3503   const char **files;
3504
3505   /* It is true if PREG contains valid data, false otherwise.  */
3506   unsigned preg_p : 1;
3507   regex_t preg;
3508 };
3509
3510 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
3511
3512 static int
3513 search_symbols_file_matches (const char *filename, void *user_data,
3514                              int basenames)
3515 {
3516   struct search_symbols_data *data = user_data;
3517
3518   return file_matches (filename, data->files, data->nfiles, basenames);
3519 }
3520
3521 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
3522
3523 static int
3524 search_symbols_name_matches (const char *symname, void *user_data)
3525 {
3526   struct search_symbols_data *data = user_data;
3527
3528   return !data->preg_p || regexec (&data->preg, symname, 0, NULL, 0) == 0;
3529 }
3530
3531 /* Search the symbol table for matches to the regular expression REGEXP,
3532    returning the results in *MATCHES.
3533
3534    Only symbols of KIND are searched:
3535    VARIABLES_DOMAIN - search all symbols, excluding functions, type names,
3536                       and constants (enums)
3537    FUNCTIONS_DOMAIN - search all functions
3538    TYPES_DOMAIN     - search all type names
3539    ALL_DOMAIN       - an internal error for this function
3540
3541    free_search_symbols should be called when *MATCHES is no longer needed.
3542
3543    Within each file the results are sorted locally; each symtab's global and
3544    static blocks are separately alphabetized.
3545    Duplicate entries are removed.  */
3546
3547 void
3548 search_symbols (const char *regexp, enum search_domain kind,
3549                 int nfiles, const char *files[],
3550                 struct symbol_search **matches)
3551 {
3552   struct symtab *s;
3553   const struct blockvector *bv;
3554   struct block *b;
3555   int i = 0;
3556   struct block_iterator iter;
3557   struct symbol *sym;
3558   struct objfile *objfile;
3559   struct minimal_symbol *msymbol;
3560   int found_misc = 0;
3561   static const enum minimal_symbol_type types[]
3562     = {mst_data, mst_text, mst_abs};
3563   static const enum minimal_symbol_type types2[]
3564     = {mst_bss, mst_file_text, mst_abs};
3565   static const enum minimal_symbol_type types3[]
3566     = {mst_file_data, mst_solib_trampoline, mst_abs};
3567   static const enum minimal_symbol_type types4[]
3568     = {mst_file_bss, mst_text_gnu_ifunc, mst_abs};
3569   enum minimal_symbol_type ourtype;
3570   enum minimal_symbol_type ourtype2;
3571   enum minimal_symbol_type ourtype3;
3572   enum minimal_symbol_type ourtype4;
3573   struct symbol_search *found;
3574   struct symbol_search *tail;
3575   struct search_symbols_data datum;
3576   int nfound;
3577
3578   /* OLD_CHAIN .. RETVAL_CHAIN is always freed, RETVAL_CHAIN .. current
3579      CLEANUP_CHAIN is freed only in the case of an error.  */
3580   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
3581   struct cleanup *retval_chain;
3582
3583   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
3584
3585   ourtype = types[kind];
3586   ourtype2 = types2[kind];
3587   ourtype3 = types3[kind];
3588   ourtype4 = types4[kind];
3589
3590   *matches = NULL;
3591   datum.preg_p = 0;
3592
3593   if (regexp != NULL)
3594     {
3595       /* Make sure spacing is right for C++ operators.
3596          This is just a courtesy to make the matching less sensitive
3597          to how many spaces the user leaves between 'operator'
3598          and <TYPENAME> or <OPERATOR>.  */
3599       const char *opend;
3600       const char *opname = operator_chars (regexp, &opend);
3601       int errcode;
3602
3603       if (*opname)
3604         {
3605           int fix = -1;         /* -1 means ok; otherwise number of
3606                                     spaces needed.  */
3607
3608           if (isalpha (*opname) || *opname == '_' || *opname == '$')
3609             {
3610               /* There should 1 space between 'operator' and 'TYPENAME'.  */
3611               if (opname[-1] != ' ' || opname[-2] == ' ')
3612                 fix = 1;
3613             }
3614           else
3615             {
3616               /* There should 0 spaces between 'operator' and 'OPERATOR'.  */
3617               if (opname[-1] == ' ')
3618                 fix = 0;
3619             }
3620           /* If wrong number of spaces, fix it.  */
3621           if (fix >= 0)
3622             {
3623               char *tmp = (char *) alloca (8 + fix + strlen (opname) + 1);
3624
3625               sprintf (tmp, "operator%.*s%s", fix, " ", opname);
3626               regexp = tmp;
3627             }
3628         }
3629
3630       errcode = regcomp (&datum.preg, regexp,
3631                          REG_NOSUB | (case_sensitivity == case_sensitive_off
3632                                       ? REG_ICASE : 0));
3633       if (errcode != 0)
3634         {
3635           char *err = get_regcomp_error (errcode, &datum.preg);
3636
3637           make_cleanup (xfree, err);
3638           error (_("Invalid regexp (%s): %s"), err, regexp);
3639         }
3640       datum.preg_p = 1;
3641       make_regfree_cleanup (&datum.preg);
3642     }
3643
3644   /* Search through the partial symtabs *first* for all symbols
3645      matching the regexp.  That way we don't have to reproduce all of
3646      the machinery below.  */
3647
3648   datum.nfiles = nfiles;
3649   datum.files = files;
3650   expand_symtabs_matching ((nfiles == 0
3651                             ? NULL
3652                             : search_symbols_file_matches),
3653                            search_symbols_name_matches,
3654                            kind, &datum);
3655
3656   /* Here, we search through the minimal symbol tables for functions
3657      and variables that match, and force their symbols to be read.
3658      This is in particular necessary for demangled variable names,
3659      which are no longer put into the partial symbol tables.
3660      The symbol will then be found during the scan of symtabs below.
3661
3662      For functions, find_pc_symtab should succeed if we have debug info
3663      for the function, for variables we have to call
3664      lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name to determine if the variable
3665      has debug info.
3666      If the lookup fails, set found_misc so that we will rescan to print
3667      any matching symbols without debug info.
3668      We only search the objfile the msymbol came from, we no longer search
3669      all objfiles.  In large programs (1000s of shared libs) searching all
3670      objfiles is not worth the pain.  */
3671
3672   if (nfiles == 0 && (kind == VARIABLES_DOMAIN || kind == FUNCTIONS_DOMAIN))
3673     {
3674       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3675       {
3676         QUIT;
3677
3678         if (msymbol->created_by_gdb)
3679           continue;
3680
3681         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
3682             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
3683             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
3684             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
3685           {
3686             if (!datum.preg_p
3687                 || regexec (&datum.preg, MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
3688                             NULL, 0) == 0)
3689               {
3690                 /* Note: An important side-effect of these lookup functions
3691                    is to expand the symbol table if msymbol is found, for the
3692                    benefit of the next loop on ALL_PRIMARY_SYMTABS.  */
3693                 if (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
3694                     ? find_pc_symtab (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile,
3695                                                              msymbol)) == NULL
3696                     : (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
3697                        (objfile, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), VAR_DOMAIN)
3698                        == NULL))
3699                   found_misc = 1;
3700               }
3701           }
3702       }
3703     }
3704
3705   found = NULL;
3706   tail = NULL;
3707   nfound = 0;
3708   retval_chain = make_cleanup_free_search_symbols (&found);
3709
3710   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
3711   {
3712     bv = BLOCKVECTOR (s);
3713     for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
3714       {
3715         b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
3716         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3717           {
3718             struct symtab *real_symtab = SYMBOL_SYMTAB (sym);
3719
3720             QUIT;
3721
3722             /* Check first sole REAL_SYMTAB->FILENAME.  It does not need to be
3723                a substring of symtab_to_fullname as it may contain "./" etc.  */
3724             if ((file_matches (real_symtab->filename, files, nfiles, 0)
3725                  || ((basenames_may_differ
3726                       || file_matches (lbasename (real_symtab->filename),
3727                                        files, nfiles, 1))
3728                      && file_matches (symtab_to_fullname (real_symtab),
3729                                       files, nfiles, 0)))
3730                 && ((!datum.preg_p
3731                      || regexec (&datum.preg, SYMBOL_NATURAL_NAME (sym), 0,
3732                                  NULL, 0) == 0)
3733                     && ((kind == VARIABLES_DOMAIN
3734                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF
3735                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_UNRESOLVED
3736                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK
3737                          /* LOC_CONST can be used for more than just enums,
3738                             e.g., c++ static const members.
3739                             We only want to skip enums here.  */
3740                          && !(SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_CONST
3741                               && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym))
3742                               == TYPE_CODE_ENUM))
3743                         || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN 
3744                             && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
3745                         || (kind == TYPES_DOMAIN
3746                             && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF))))
3747               {
3748                 /* match */
3749                 struct symbol_search *psr = (struct symbol_search *)
3750                   xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
3751                 psr->block = i;
3752                 psr->symtab = real_symtab;
3753                 psr->symbol = sym;
3754                 memset (&psr->msymbol, 0, sizeof (psr->msymbol));
3755                 psr->next = NULL;
3756                 if (tail == NULL)
3757                   found = psr;
3758                 else
3759                   tail->next = psr;
3760                 tail = psr;
3761                 nfound ++;
3762               }
3763           }
3764       }
3765   }
3766
3767   if (found != NULL)
3768     {
3769       sort_search_symbols_remove_dups (found, nfound, &found, &tail);
3770       /* Note: nfound is no longer useful beyond this point.  */
3771     }
3772
3773   /* If there are no eyes, avoid all contact.  I mean, if there are
3774      no debug symbols, then print directly from the msymbol_vector.  */
3775
3776   if (found_misc || (nfiles == 0 && kind != FUNCTIONS_DOMAIN))
3777     {
3778       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3779       {
3780         QUIT;
3781
3782         if (msymbol->created_by_gdb)
3783           continue;
3784
3785         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
3786             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
3787             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
3788             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
3789           {
3790             if (!datum.preg_p
3791                 || regexec (&datum.preg, MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
3792                             NULL, 0) == 0)
3793               {
3794                 /* For functions we can do a quick check of whether the
3795                    symbol might be found via find_pc_symtab.  */
3796                 if (kind != FUNCTIONS_DOMAIN
3797                     || find_pc_symtab (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile,
3798                                                               msymbol)) == NULL)
3799                   {
3800                     if (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
3801                         (objfile, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), VAR_DOMAIN)
3802                         == NULL)
3803                       {
3804                         /* match */
3805                         struct symbol_search *psr = (struct symbol_search *)
3806                           xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
3807                         psr->block = i;
3808                         psr->msymbol.minsym = msymbol;
3809                         psr->msymbol.objfile = objfile;
3810                         psr->symtab = NULL;
3811                         psr->symbol = NULL;
3812                         psr->next = NULL;
3813                         if (tail == NULL)
3814                           found = psr;
3815                         else
3816                           tail->next = psr;
3817                         tail = psr;
3818                       }
3819                   }
3820               }
3821           }
3822       }
3823     }
3824
3825   discard_cleanups (retval_chain);
3826   do_cleanups (old_chain);
3827   *matches = found;
3828 }
3829
3830 /* Helper function for symtab_symbol_info, this function uses
3831    the data returned from search_symbols() to print information
3832    regarding the match to gdb_stdout.  */
3833
3834 static void
3835 print_symbol_info (enum search_domain kind,
3836                    struct symtab *s, struct symbol *sym,
3837                    int block, const char *last)
3838 {
3839   const char *s_filename = symtab_to_filename_for_display (s);
3840
3841   if (last == NULL || filename_cmp (last, s_filename) != 0)
3842     {
3843       fputs_filtered ("\nFile ", gdb_stdout);
3844       fputs_filtered (s_filename, gdb_stdout);
3845       fputs_filtered (":\n", gdb_stdout);
3846     }
3847
3848   if (kind != TYPES_DOMAIN && block == STATIC_BLOCK)
3849     printf_filtered ("static ");
3850
3851   /* Typedef that is not a C++ class.  */
3852   if (kind == TYPES_DOMAIN
3853       && SYMBOL_DOMAIN (sym) != STRUCT_DOMAIN)
3854     typedef_print (SYMBOL_TYPE (sym), sym, gdb_stdout);
3855   /* variable, func, or typedef-that-is-c++-class.  */
3856   else if (kind < TYPES_DOMAIN
3857            || (kind == TYPES_DOMAIN
3858                && SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN))
3859     {
3860       type_print (SYMBOL_TYPE (sym),
3861                   (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
3862                    ? "" : SYMBOL_PRINT_NAME (sym)),
3863                   gdb_stdout, 0);
3864
3865       printf_filtered (";\n");
3866     }
3867 }
3868
3869 /* This help function for symtab_symbol_info() prints information
3870    for non-debugging symbols to gdb_stdout.  */
3871
3872 static void
3873 print_msymbol_info (struct bound_minimal_symbol msymbol)
3874 {
3875   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (msymbol.objfile);
3876   char *tmp;
3877
3878   if (gdbarch_addr_bit (gdbarch) <= 32)
3879     tmp = hex_string_custom (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)
3880                              & (CORE_ADDR) 0xffffffff,
3881                              8);
3882   else
3883     tmp = hex_string_custom (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
3884                              16);
3885   printf_filtered ("%s  %s\n",
3886                    tmp, MSYMBOL_PRINT_NAME (msymbol.minsym));
3887 }
3888
3889 /* This is the guts of the commands "info functions", "info types", and
3890    "info variables".  It calls search_symbols to find all matches and then
3891    print_[m]symbol_info to print out some useful information about the
3892    matches.  */
3893
3894 static void
3895 symtab_symbol_info (char *regexp, enum search_domain kind, int from_tty)
3896 {
3897   static const char * const classnames[] =
3898     {"variable", "function", "type"};
3899   struct symbol_search *symbols;
3900   struct symbol_search *p;
3901   struct cleanup *old_chain;
3902   const char *last_filename = NULL;
3903   int first = 1;
3904
3905   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
3906
3907   /* Must make sure that if we're interrupted, symbols gets freed.  */
3908   search_symbols (regexp, kind, 0, NULL, &symbols);
3909   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (&symbols);
3910
3911   if (regexp != NULL)
3912     printf_filtered (_("All %ss matching regular expression \"%s\":\n"),
3913                      classnames[kind], regexp);
3914   else
3915     printf_filtered (_("All defined %ss:\n"), classnames[kind]);
3916
3917   for (p = symbols; p != NULL; p = p->next)
3918     {
3919       QUIT;
3920
3921       if (p->msymbol.minsym != NULL)
3922         {
3923           if (first)
3924             {
3925               printf_filtered (_("\nNon-debugging symbols:\n"));
3926               first = 0;
3927             }
3928           print_msymbol_info (p->msymbol);
3929         }
3930       else
3931         {
3932           print_symbol_info (kind,
3933                              p->symtab,
3934                              p->symbol,
3935                              p->block,
3936                              last_filename);
3937           last_filename = symtab_to_filename_for_display (p->symtab);
3938         }
3939     }
3940
3941   do_cleanups (old_chain);
3942 }
3943
3944 static void
3945 variables_info (char *regexp, int from_tty)
3946 {
3947   symtab_symbol_info (regexp, VARIABLES_DOMAIN, from_tty);
3948 }
3949
3950 static void
3951 functions_info (char *regexp, int from_tty)
3952 {
3953   symtab_symbol_info (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, from_tty);
3954 }
3955
3956
3957 static void
3958 types_info (char *regexp, int from_tty)
3959 {
3960   symtab_symbol_info (regexp, TYPES_DOMAIN, from_tty);
3961 }
3962
3963 /* Breakpoint all functions matching regular expression.  */
3964
3965 void
3966 rbreak_command_wrapper (char *regexp, int from_tty)
3967 {
3968   rbreak_command (regexp, from_tty);
3969 }
3970
3971 /* A cleanup function that calls end_rbreak_breakpoints.  */
3972
3973 static void
3974 do_end_rbreak_breakpoints (void *ignore)
3975 {
3976   end_rbreak_breakpoints ();
3977 }
3978
3979 static void
3980 rbreak_command (char *regexp, int from_tty)
3981 {
3982   struct symbol_search *ss;
3983   struct symbol_search *p;
3984   struct cleanup *old_chain;
3985   char *string = NULL;
3986   int len = 0;
3987   const char **files = NULL;
3988   const char *file_name;
3989   int nfiles = 0;
3990
3991   if (regexp)
3992     {
3993       char *colon = strchr (regexp, ':');
3994
3995       if (colon && *(colon + 1) != ':')
3996         {
3997           int colon_index;
3998           char *local_name;
3999
4000           colon_index = colon - regexp;
4001           local_name = alloca (colon_index + 1);
4002           memcpy (local_name, regexp, colon_index);
4003           local_name[colon_index--] = 0;
4004           while (isspace (local_name[colon_index]))
4005             local_name[colon_index--] = 0;
4006           file_name = local_name;
4007           files = &file_name;
4008           nfiles = 1;
4009           regexp = skip_spaces (colon + 1);
4010         }
4011     }
4012
4013   search_symbols (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, nfiles, files, &ss);
4014   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (&ss);
4015   make_cleanup (free_current_contents, &string);
4016
4017   start_rbreak_breakpoints ();
4018   make_cleanup (do_end_rbreak_breakpoints, NULL);
4019   for (p = ss; p != NULL; p = p->next)
4020     {
4021       if (p->msymbol.minsym == NULL)
4022         {
4023           const char *fullname = symtab_to_fullname (p->symtab);
4024
4025           int newlen = (strlen (fullname)
4026                         + strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol))
4027                         + 4);
4028
4029           if (newlen > len)
4030             {
4031               string = xrealloc (string, newlen);
4032               len = newlen;
4033             }
4034           strcpy (string, fullname);
4035           strcat (string, ":'");
4036           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol));
4037           strcat (string, "'");
4038           break_command (string, from_tty);
4039           print_symbol_info (FUNCTIONS_DOMAIN,
4040                              p->symtab,
4041                              p->symbol,
4042                              p->block,
4043                              symtab_to_filename_for_display (p->symtab));
4044         }
4045       else
4046         {
4047           int newlen = (strlen (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol.minsym)) + 3);
4048
4049           if (newlen > len)
4050             {
4051               string = xrealloc (string, newlen);
4052               len = newlen;
4053             }
4054           strcpy (string, "'");
4055           strcat (string, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol.minsym));
4056           strcat (string, "'");
4057
4058           break_command (string, from_tty);
4059           printf_filtered ("<function, no debug info> %s;\n",
4060                            MSYMBOL_PRINT_NAME (p->msymbol.minsym));
4061         }
4062     }
4063
4064   do_cleanups (old_chain);
4065 }
4066 \f
4067
4068 /* Evaluate if NAME matches SYM_TEXT and SYM_TEXT_LEN.
4069
4070    Either sym_text[sym_text_len] != '(' and then we search for any
4071    symbol starting with SYM_TEXT text.
4072
4073    Otherwise sym_text[sym_text_len] == '(' and then we require symbol name to
4074    be terminated at that point.  Partial symbol tables do not have parameters
4075    information.  */
4076
4077 static int
4078 compare_symbol_name (const char *name, const char *sym_text, int sym_text_len)
4079 {
4080   int (*ncmp) (const char *, const char *, size_t);
4081
4082   ncmp = (case_sensitivity == case_sensitive_on ? strncmp : strncasecmp);
4083
4084   if (ncmp (name, sym_text, sym_text_len) != 0)
4085     return 0;
4086
4087   if (sym_text[sym_text_len] == '(')
4088     {
4089       /* User searches for `name(someth...'.  Require NAME to be terminated.
4090          Normally psymtabs and gdbindex have no parameter types so '\0' will be
4091          present but accept even parameters presence.  In this case this
4092          function is in fact strcmp_iw but whitespace skipping is not supported
4093          for tab completion.  */
4094
4095       if (name[sym_text_len] != '\0' && name[sym_text_len] != '(')
4096         return 0;
4097     }
4098
4099   return 1;
4100 }
4101
4102 /* Free any memory associated with a completion list.  */
4103
4104 static void
4105 free_completion_list (VEC (char_ptr) **list_ptr)
4106 {
4107   int i;
4108   char *p;
4109
4110   for (i = 0; VEC_iterate (char_ptr, *list_ptr, i, p); ++i)
4111     xfree (p);
4112   VEC_free (char_ptr, *list_ptr);
4113 }
4114
4115 /* Callback for make_cleanup.  */
4116
4117 static void
4118 do_free_completion_list (void *list)
4119 {
4120   free_completion_list (list);
4121 }
4122
4123 /* Helper routine for make_symbol_completion_list.  */
4124
4125 static VEC (char_ptr) *return_val;
4126
4127 #define COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL(symbol, sym_text, len, text, word) \
4128       completion_list_add_name \
4129         (SYMBOL_NATURAL_NAME (symbol), (sym_text), (len), (text), (word))
4130
4131 #define MCOMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL(symbol, sym_text, len, text, word) \
4132       completion_list_add_name \
4133         (MSYMBOL_NATURAL_NAME (symbol), (sym_text), (len), (text), (word))
4134
4135 /*  Test to see if the symbol specified by SYMNAME (which is already
4136    demangled for C++ symbols) matches SYM_TEXT in the first SYM_TEXT_LEN
4137    characters.  If so, add it to the current completion list.  */
4138
4139 static void
4140 completion_list_add_name (const char *symname,
4141                           const char *sym_text, int sym_text_len,
4142                           const char *text, const char *word)
4143 {
4144   /* Clip symbols that cannot match.  */
4145   if (!compare_symbol_name (symname, sym_text, sym_text_len))
4146     return;
4147
4148   /* We have a match for a completion, so add SYMNAME to the current list
4149      of matches.  Note that the name is moved to freshly malloc'd space.  */
4150
4151   {
4152     char *new;
4153
4154     if (word == sym_text)
4155       {
4156         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
4157         strcpy (new, symname);
4158       }
4159     else if (word > sym_text)
4160       {
4161         /* Return some portion of symname.  */
4162         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
4163         strcpy (new, symname + (word - sym_text));
4164       }
4165     else
4166       {
4167         /* Return some of SYM_TEXT plus symname.  */
4168         new = xmalloc (strlen (symname) + (sym_text - word) + 5);
4169         strncpy (new, word, sym_text - word);
4170         new[sym_text - word] = '\0';
4171         strcat (new, symname);
4172       }
4173
4174     VEC_safe_push (char_ptr, return_val, new);
4175   }
4176 }
4177
4178 /* ObjC: In case we are completing on a selector, look as the msymbol
4179    again and feed all the selectors into the mill.  */
4180
4181 static void
4182 completion_list_objc_symbol (struct minimal_symbol *msymbol,
4183                              const char *sym_text, int sym_text_len,
4184                              const char *text, const char *word)
4185 {
4186   static char *tmp = NULL;
4187   static unsigned int tmplen = 0;
4188
4189   const char *method, *category, *selector;
4190   char *tmp2 = NULL;
4191
4192   method = MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol);
4193
4194   /* Is it a method?  */
4195   if ((method[0] != '-') && (method[0] != '+'))
4196     return;
4197
4198   if (sym_text[0] == '[')
4199     /* Complete on shortened method method.  */
4200     completion_list_add_name (method + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
4201
4202   while ((strlen (method) + 1) >= tmplen)
4203     {
4204       if (tmplen == 0)
4205         tmplen = 1024;
4206       else
4207         tmplen *= 2;
4208       tmp = xrealloc (tmp, tmplen);
4209     }
4210   selector = strchr (method, ' ');
4211   if (selector != NULL)
4212     selector++;
4213
4214   category = strchr (method, '(');
4215
4216   if ((category != NULL) && (selector != NULL))
4217     {
4218       memcpy (tmp, method, (category - method));
4219       tmp[category - method] = ' ';
4220       memcpy (tmp + (category - method) + 1, selector, strlen (selector) + 1);
4221       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
4222       if (sym_text[0] == '[')
4223         completion_list_add_name (tmp + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
4224     }
4225
4226   if (selector != NULL)
4227     {
4228       /* Complete on selector only.  */
4229       strcpy (tmp, selector);
4230       tmp2 = strchr (tmp, ']');
4231       if (tmp2 != NULL)
4232         *tmp2 = '\0';
4233
4234       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
4235     }
4236 }
4237
4238 /* Break the non-quoted text based on the characters which are in
4239    symbols.  FIXME: This should probably be language-specific.  */
4240
4241 static const char *
4242 language_search_unquoted_string (const char *text, const char *p)
4243 {
4244   for (; p > text; --p)
4245     {
4246       if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
4247         continue;
4248       else
4249         {
4250           if ((current_language->la_language == language_objc))
4251             {
4252               if (p[-1] == ':')     /* Might be part of a method name.  */
4253                 continue;
4254               else if (p[-1] == '[' && (p[-2] == '-' || p[-2] == '+'))
4255                 p -= 2;             /* Beginning of a method name.  */
4256               else if (p[-1] == ' ' || p[-1] == '(' || p[-1] == ')')
4257                 {                   /* Might be part of a method name.  */
4258                   const char *t = p;
4259
4260                   /* Seeing a ' ' or a '(' is not conclusive evidence
4261                      that we are in the middle of a method name.  However,
4262                      finding "-[" or "+[" should be pretty un-ambiguous.
4263                      Unfortunately we have to find it now to decide.  */
4264
4265                   while (t > text)
4266                     if (isalnum (t[-1]) || t[-1] == '_' ||
4267                         t[-1] == ' '    || t[-1] == ':' ||
4268                         t[-1] == '('    || t[-1] == ')')
4269                       --t;
4270                     else
4271                       break;
4272
4273                   if (t[-1] == '[' && (t[-2] == '-' || t[-2] == '+'))
4274                     p = t - 2;      /* Method name detected.  */
4275                   /* Else we leave with p unchanged.  */
4276                 }
4277             }
4278           break;
4279         }
4280     }
4281   return p;
4282 }
4283
4284 static void
4285 completion_list_add_fields (struct symbol *sym, const char *sym_text,
4286                             int sym_text_len, const char *text,
4287                             const char *word)
4288 {
4289   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
4290     {
4291       struct type *t = SYMBOL_TYPE (sym);
4292       enum type_code c = TYPE_CODE (t);
4293       int j;
4294
4295       if (c == TYPE_CODE_UNION || c == TYPE_CODE_STRUCT)
4296         for (j = TYPE_N_BASECLASSES (t); j < TYPE_NFIELDS (t); j++)
4297           if (TYPE_FIELD_NAME (t, j))
4298             completion_list_add_name (TYPE_FIELD_NAME (t, j),
4299                                       sym_text, sym_text_len, text, word);
4300     }
4301 }
4302
4303 /* Type of the user_data argument passed to add_macro_name or
4304    symbol_completion_matcher.  The contents are simply whatever is
4305    needed by completion_list_add_name.  */
4306 struct add_name_data
4307 {
4308   const char *sym_text;
4309   int sym_text_len;
4310   const char *text;
4311   const char *word;
4312 };
4313
4314 /* A callback used with macro_for_each and macro_for_each_in_scope.
4315    This adds a macro's name to the current completion list.  */
4316
4317 static void
4318 add_macro_name (const char *name, const struct macro_definition *ignore,
4319                 struct macro_source_file *ignore2, int ignore3,
4320                 void *user_data)
4321 {
4322   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
4323
4324   completion_list_add_name (name,
4325                             datum->sym_text, datum->sym_text_len,
4326                             datum->text, datum->word);
4327 }
4328
4329 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
4330
4331 static int
4332 symbol_completion_matcher (const char *name, void *user_data)
4333 {
4334   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
4335
4336   return compare_symbol_name (name, datum->sym_text, datum->sym_text_len);
4337 }
4338
4339 VEC (char_ptr) *
4340 default_make_symbol_completion_list_break_on (const char *text,
4341                                               const char *word,
4342                                               const char *break_on,
4343                                               enum type_code code)
4344 {
4345   /* Problem: All of the symbols have to be copied because readline
4346      frees them.  I'm not going to worry about this; hopefully there
4347      won't be that many.  */
4348
4349   struct symbol *sym;
4350   struct symtab *s;
4351   struct minimal_symbol *msymbol;
4352   struct objfile *objfile;
4353   const struct block *b;
4354   const struct block *surrounding_static_block, *surrounding_global_block;
4355   struct block_iterator iter;
4356   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
4357   const char *sym_text;
4358   /* Length of sym_text.  */
4359   int sym_text_len;
4360   struct add_name_data datum;
4361   struct cleanup *back_to;
4362
4363   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.  */
4364   {
4365     const char *p;
4366     char quote_found;
4367     const char *quote_pos = NULL;
4368
4369     /* First see if this is a quoted string.  */
4370     quote_found = '\0';
4371     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
4372       {
4373         if (quote_found != '\0')
4374           {
4375             if (*p == quote_found)
4376               /* Found close quote.  */
4377               quote_found = '\0';
4378             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
4379               /* A backslash followed by the quote character
4380                  doesn't end the string.  */
4381               ++p;
4382           }
4383         else if (*p == '\'' || *p == '"')
4384           {
4385             quote_found = *p;
4386             quote_pos = p;
4387           }
4388       }
4389     if (quote_found == '\'')
4390       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
4391       sym_text = quote_pos + 1;
4392     else if (quote_found == '"')
4393       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
4394          to complete it any other way.  */
4395       {
4396         return NULL;
4397       }
4398     else
4399       {
4400         /* It is not a quoted string.  Break it based on the characters
4401            which are in symbols.  */
4402         while (p > text)
4403           {
4404             if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0'
4405                 || p[-1] == ':' || strchr (break_on, p[-1]) != NULL)
4406               --p;
4407             else
4408               break;
4409           }
4410         sym_text = p;
4411       }
4412   }
4413
4414   sym_text_len = strlen (sym_text);
4415
4416   /* Prepare SYM_TEXT_LEN for compare_symbol_name.  */
4417
4418   if (current_language->la_language == language_cplus
4419       || current_language->la_language == language_java
4420       || current_language->la_language == language_fortran)
4421     {
4422       /* These languages may have parameters entered by user but they are never
4423          present in the partial symbol tables.  */
4424
4425       const char *cs = memchr (sym_text, '(', sym_text_len);
4426
4427       if (cs)
4428         sym_text_len = cs - sym_text;
4429     }
4430   gdb_assert (sym_text[sym_text_len] == '\0' || sym_text[sym_text_len] == '(');
4431
4432   return_val = NULL;
4433   back_to = make_cleanup (do_free_completion_list, &return_val);
4434
4435   datum.sym_text = sym_text;
4436   datum.sym_text_len = sym_text_len;
4437   datum.text = text;
4438   datum.word = word;
4439
4440   /* Look through the partial symtabs for all symbols which begin
4441      by matching SYM_TEXT.  Expand all CUs that you find to the list.
4442      The real names will get added by COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL below.  */
4443   expand_symtabs_matching (NULL, symbol_completion_matcher, ALL_DOMAIN,
4444                            &datum);
4445
4446   /* At this point scan through the misc symbol vectors and add each
4447      symbol you find to the list.  Eventually we want to ignore
4448      anything that isn't a text symbol (everything else will be
4449      handled by the psymtab code above).  */
4450
4451   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
4452     {
4453       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
4454         {
4455           QUIT;
4456           MCOMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (msymbol, sym_text, sym_text_len, text,
4457                                        word);
4458
4459           completion_list_objc_symbol (msymbol, sym_text, sym_text_len, text,
4460                                        word);
4461         }
4462     }
4463
4464   /* Search upwards from currently selected frame (so that we can
4465      complete on local vars).  Also catch fields of types defined in
4466      this places which match our text string.  Only complete on types
4467      visible from current context.  */
4468
4469   b = get_selected_block (0);
4470   surrounding_static_block = block_static_block (b);
4471   surrounding_global_block = block_global_block (b);
4472   if (surrounding_static_block != NULL)
4473     while (b != surrounding_static_block)
4474       {
4475         QUIT;
4476
4477         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4478           {
4479             if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
4480               {
4481                 COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text,
4482                                             word);
4483                 completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text,
4484                                             word);
4485               }
4486             else if (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
4487                      && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code)
4488               COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text,
4489                                           word);
4490           }
4491
4492         /* Stop when we encounter an enclosing function.  Do not stop for
4493            non-inlined functions - the locals of the enclosing function
4494            are in scope for a nested function.  */
4495         if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
4496           break;
4497         b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
4498       }
4499
4500   /* Add fields from the file's types; symbols will be added below.  */
4501
4502   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
4503     {
4504       if (surrounding_static_block != NULL)
4505         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_static_block, iter, sym)
4506           completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4507
4508       if (surrounding_global_block != NULL)
4509         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_global_block, iter, sym)
4510           completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4511     }
4512
4513   /* Go through the symtabs and check the externs and statics for
4514      symbols which match.  */
4515
4516   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
4517   {
4518     QUIT;
4519     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
4520     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4521       {
4522         if (code == TYPE_CODE_UNDEF
4523             || (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
4524                 && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code))
4525           COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4526       }
4527   }
4528
4529   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
4530   {
4531     QUIT;
4532     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
4533     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4534       {
4535         if (code == TYPE_CODE_UNDEF
4536             || (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
4537                 && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code))
4538           COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4539       }
4540   }
4541
4542   /* Skip macros if we are completing a struct tag -- arguable but
4543      usually what is expected.  */
4544   if (current_language->la_macro_expansion == macro_expansion_c
4545       && code == TYPE_CODE_UNDEF)
4546     {
4547       struct macro_scope *scope;
4548
4549       /* Add any macros visible in the default scope.  Note that this
4550          may yield the occasional wrong result, because an expression
4551          might be evaluated in a scope other than the default.  For
4552          example, if the user types "break file:line if <TAB>", the
4553          resulting expression will be evaluated at "file:line" -- but
4554          at there does not seem to be a way to detect this at
4555          completion time.  */
4556       scope = default_macro_scope ();
4557       if (scope)
4558         {
4559           macro_for_each_in_scope (scope->file, scope->line,
4560                                    add_macro_name, &datum);
4561           xfree (scope);
4562         }
4563
4564       /* User-defined macros are always visible.  */
4565       macro_for_each (macro_user_macros, add_macro_name, &datum);
4566     }
4567
4568   discard_cleanups (back_to);
4569   return (return_val);
4570 }
4571
4572 VEC (char_ptr) *
4573 default_make_symbol_completion_list (const char *text, const char *word,
4574                                      enum type_code code)
4575 {
4576   return default_make_symbol_completion_list_break_on (text, word, "", code);
4577 }
4578
4579 /* Return a vector of all symbols (regardless of class) which begin by
4580    matching TEXT.  If the answer is no symbols, then the return value
4581    is NULL.  */
4582
4583 VEC (char_ptr) *
4584 make_symbol_completion_list (const char *text, const char *word)
4585 {
4586   return current_language->la_make_symbol_completion_list (text, word,
4587                                                            TYPE_CODE_UNDEF);
4588 }
4589
4590 /* Like make_symbol_completion_list, but only return STRUCT_DOMAIN
4591    symbols whose type code is CODE.  */
4592
4593 VEC (char_ptr) *
4594 make_symbol_completion_type (const char *text, const char *word,
4595                              enum type_code code)
4596 {
4597   gdb_assert (code == TYPE_CODE_UNION
4598               || code == TYPE_CODE_STRUCT
4599               || code == TYPE_CODE_ENUM);
4600   return current_language->la_make_symbol_completion_list (text, word, code);
4601 }
4602
4603 /* Like make_symbol_completion_list, but suitable for use as a
4604    completion function.  */
4605
4606 VEC (char_ptr) *
4607 make_symbol_completion_list_fn (struct cmd_list_element *ignore,
4608                                 const char *text, const char *word)
4609 {
4610   return make_symbol_completion_list (text, word);
4611 }
4612
4613 /* Like make_symbol_completion_list, but returns a list of symbols
4614    defined in a source file FILE.  */
4615
4616 VEC (char_ptr) *
4617 make_file_symbol_completion_list (const char *text, const char *word,
4618                                   const char *srcfile)
4619 {
4620   struct symbol *sym;
4621   struct symtab *s;
4622   struct block *b;
4623   struct block_iterator iter;
4624   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
4625   const char *sym_text;
4626   /* Length of sym_text.  */
4627   int sym_text_len;
4628
4629   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
4630      FIXME: This should be language-specific.  */
4631   {
4632     const char *p;
4633     char quote_found;
4634     const char *quote_pos = NULL;
4635
4636     /* First see if this is a quoted string.  */
4637     quote_found = '\0';
4638     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
4639       {
4640         if (quote_found != '\0')
4641           {
4642             if (*p == quote_found)
4643               /* Found close quote.  */
4644               quote_found = '\0';
4645             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
4646               /* A backslash followed by the quote character
4647                  doesn't end the string.  */
4648               ++p;
4649           }
4650         else if (*p == '\'' || *p == '"')
4651           {
4652             quote_found = *p;
4653             quote_pos = p;
4654           }
4655       }
4656     if (quote_found == '\'')
4657       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
4658       sym_text = quote_pos + 1;
4659     else if (quote_found == '"')
4660       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
4661          to complete it any other way.  */
4662       {
4663         return NULL;
4664       }
4665     else
4666       {
4667         /* Not a quoted string.  */
4668         sym_text = language_search_unquoted_string (text, p);
4669       }
4670   }
4671
4672   sym_text_len = strlen (sym_text);
4673
4674   return_val = NULL;
4675
4676   /* Find the symtab for SRCFILE (this loads it if it was not yet read
4677      in).  */
4678   s = lookup_symtab (srcfile);
4679   if (s == NULL)
4680     {
4681       /* Maybe they typed the file with leading directories, while the
4682          symbol tables record only its basename.  */
4683       const char *tail = lbasename (srcfile);
4684
4685       if (tail > srcfile)
4686         s = lookup_symtab (tail);
4687     }
4688
4689   /* If we have no symtab for that file, return an empty list.  */
4690   if (s == NULL)
4691     return (return_val);
4692
4693   /* Go through this symtab and check the externs and statics for
4694      symbols which match.  */
4695
4696   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
4697   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4698     {
4699       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4700     }
4701
4702   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
4703   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4704     {
4705       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4706     }
4707
4708   return (return_val);
4709 }
4710
4711 /* A helper function for make_source_files_completion_list.  It adds
4712    another file name to a list of possible completions, growing the
4713    list as necessary.  */
4714
4715 static void
4716 add_filename_to_list (const char *fname, const char *text, const char *word,
4717                       VEC (char_ptr) **list)
4718 {
4719   char *new;
4720   size_t fnlen = strlen (fname);
4721
4722   if (word == text)
4723     {
4724       /* Return exactly fname.  */
4725       new = xmalloc (fnlen + 5);
4726       strcpy (new, fname);
4727     }
4728   else if (word > text)
4729     {
4730       /* Return some portion of fname.  */
4731       new = xmalloc (fnlen + 5);
4732       strcpy (new, fname + (word - text));
4733     }
4734   else
4735     {
4736       /* Return some of TEXT plus fname.  */
4737       new = xmalloc (fnlen + (text - word) + 5);
4738       strncpy (new, word, text - word);
4739       new[text - word] = '\0';
4740       strcat (new, fname);
4741     }
4742   VEC_safe_push (char_ptr, *list, new);
4743 }
4744
4745 static int
4746 not_interesting_fname (const char *fname)
4747 {
4748   static const char *illegal_aliens[] = {
4749     "_globals_",        /* inserted by coff_symtab_read */
4750     NULL
4751   };
4752   int i;
4753
4754   for (i = 0; illegal_aliens[i]; i++)
4755     {
4756       if (filename_cmp (fname, illegal_aliens[i]) == 0)
4757         return 1;
4758     }
4759   return 0;
4760 }
4761
4762 /* An object of this type is passed as the user_data argument to
4763    map_partial_symbol_filenames.  */
4764 struct add_partial_filename_data
4765 {
4766   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
4767   const char *text;
4768   const char *word;
4769   int text_len;
4770   VEC (char_ptr) **list;
4771 };
4772
4773 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
4774
4775 static void
4776 maybe_add_partial_symtab_filename (const char *filename, const char *fullname,
4777                                    void *user_data)
4778 {
4779   struct add_partial_filename_data *data = user_data;
4780
4781   if (not_interesting_fname (filename))
4782     return;
4783   if (!filename_seen (data->filename_seen_cache, filename, 1)
4784       && filename_ncmp (filename, data->text, data->text_len) == 0)
4785     {
4786       /* This file matches for a completion; add it to the
4787          current list of matches.  */
4788       add_filename_to_list (filename, data->text, data->word, data->list);
4789     }
4790   else
4791     {
4792       const char *base_name = lbasename (filename);
4793
4794       if (base_name != filename
4795           && !filename_seen (data->filename_seen_cache, base_name, 1)
4796           && filename_ncmp (base_name, data->text, data->text_len) == 0)
4797         add_filename_to_list (base_name, data->text, data->word, data->list);
4798     }
4799 }
4800
4801 /* Return a vector of all source files whose names begin with matching
4802    TEXT.  The file names are looked up in the symbol tables of this
4803    program.  If the answer is no matchess, then the return value is
4804    NULL.  */
4805
4806 VEC (char_ptr) *
4807 make_source_files_completion_list (const char *text, const char *word)
4808 {
4809   struct symtab *s;
4810   struct objfile *objfile;
4811   size_t text_len = strlen (text);
4812   VEC (char_ptr) *list = NULL;
4813   const char *base_name;
4814   struct add_partial_filename_data datum;
4815   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
4816   struct cleanup *back_to, *cache_cleanup;
4817
4818   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
4819     return list;
4820
4821   back_to = make_cleanup (do_free_completion_list, &list);
4822
4823   filename_seen_cache = create_filename_seen_cache ();
4824   cache_cleanup = make_cleanup (delete_filename_seen_cache,
4825                                 filename_seen_cache);
4826
4827   ALL_SYMTABS (objfile, s)
4828     {
4829       if (not_interesting_fname (s->filename))
4830         continue;
4831       if (!filename_seen (filename_seen_cache, s->filename, 1)
4832           && filename_ncmp (s->filename, text, text_len) == 0)
4833         {
4834           /* This file matches for a completion; add it to the current
4835              list of matches.  */
4836           add_filename_to_list (s->filename, text, word, &list);
4837         }
4838       else
4839         {
4840           /* NOTE: We allow the user to type a base name when the
4841              debug info records leading directories, but not the other
4842              way around.  This is what subroutines of breakpoint
4843              command do when they parse file names.  */
4844           base_name = lbasename (s->filename);
4845           if (base_name != s->filename
4846               && !filename_seen (filename_seen_cache, base_name, 1)
4847               && filename_ncmp (base_name, text, text_len) == 0)
4848             add_filename_to_list (base_name, text, word, &list);
4849         }
4850     }
4851
4852   datum.filename_seen_cache = filename_seen_cache;
4853   datum.text = text;
4854   datum.word = word;
4855   datum.text_len = text_len;
4856   datum.list = &list;
4857   map_symbol_filenames (maybe_add_partial_symtab_filename, &datum,
4858                         0 /*need_fullname*/);
4859
4860   do_cleanups (cache_cleanup);
4861   discard_cleanups (back_to);
4862
4863   return list;
4864 }
4865 \f
4866 /* Track MAIN */
4867
4868 /* Return the "main_info" object for the current program space.  If
4869    the object has not yet been created, create it and fill in some
4870    default values.  */
4871
4872 static struct main_info *
4873 get_main_info (void)
4874 {
4875   struct main_info *info = program_space_data (current_program_space,
4876                                                main_progspace_key);
4877
4878   if (info == NULL)
4879     {
4880       /* It may seem strange to store the main name in the progspace
4881          and also in whatever objfile happens to see a main name in
4882          its debug info.  The reason for this is mainly historical:
4883          gdb returned "main" as the name even if no function named
4884          "main" was defined the program; and this approach lets us
4885          keep compatibility.  */
4886       info = XCNEW (struct main_info);
4887       info->language_of_main = language_unknown;
4888       set_program_space_data (current_program_space, main_progspace_key,
4889                               info);
4890     }
4891
4892   return info;
4893 }
4894
4895 /* A cleanup to destroy a struct main_info when a progspace is
4896    destroyed.  */
4897
4898 static void
4899 main_info_cleanup (struct program_space *pspace, void *data)
4900 {
4901   struct main_info *info = data;
4902
4903   if (info != NULL)
4904     xfree (info->name_of_main);
4905   xfree (info);
4906 }
4907
4908 static void
4909 set_main_name (const char *name, enum language lang)
4910 {
4911   struct main_info *info = get_main_info ();
4912
4913   if (info->name_of_main != NULL)
4914     {
4915       xfree (info->name_of_main);
4916       info->name_of_main = NULL;
4917       info->language_of_main = language_unknown;
4918     }
4919   if (name != NULL)
4920     {
4921       info->name_of_main = xstrdup (name);
4922       info->language_of_main = lang;
4923     }
4924 }
4925
4926 /* Deduce the name of the main procedure, and set NAME_OF_MAIN
4927    accordingly.  */
4928
4929 static void
4930 find_main_name (void)
4931 {
4932   const char *new_main_name;
4933   struct objfile *objfile;
4934
4935   /* First check the objfiles to see whether a debuginfo reader has
4936      picked up the appropriate main name.  Historically the main name
4937      was found in a more or less random way; this approach instead
4938      relies on the order of objfile creation -- which still isn't
4939      guaranteed to get the correct answer, but is just probably more
4940      accurate.  */
4941   ALL_OBJFILES (objfile)
4942   {
4943     if (objfile->per_bfd->name_of_main != NULL)
4944       {
4945         set_main_name (objfile->per_bfd->name_of_main,
4946                        objfile->per_bfd->language_of_main);
4947         return;
4948       }
4949   }
4950
4951   /* Try to see if the main procedure is in Ada.  */
4952   /* FIXME: brobecker/2005-03-07: Another way of doing this would
4953      be to add a new method in the language vector, and call this
4954      method for each language until one of them returns a non-empty
4955      name.  This would allow us to remove this hard-coded call to
4956      an Ada function.  It is not clear that this is a better approach
4957      at this point, because all methods need to be written in a way
4958      such that false positives never be returned.  For instance, it is
4959      important that a method does not return a wrong name for the main
4960      procedure if the main procedure is actually written in a different
4961      language.  It is easy to guaranty this with Ada, since we use a
4962      special symbol generated only when the main in Ada to find the name
4963      of the main procedure.  It is difficult however to see how this can
4964      be guarantied for languages such as C, for instance.  This suggests
4965      that order of call for these methods becomes important, which means
4966      a more complicated approach.  */
4967   new_main_name = ada_main_name ();
4968   if (new_main_name != NULL)
4969     {
4970       set_main_name (new_main_name, language_ada);
4971       return;
4972     }
4973
4974   new_main_name = d_main_name ();
4975   if (new_main_name != NULL)
4976     {
4977       set_main_name (new_main_name, language_d);
4978       return;
4979     }
4980
4981   new_main_name = go_main_name ();
4982   if (new_main_name != NULL)
4983     {
4984       set_main_name (new_main_name, language_go);
4985       return;
4986     }
4987
4988   new_main_name = pascal_main_name ();
4989   if (new_main_name != NULL)
4990     {
4991       set_main_name (new_main_name, language_pascal);
4992       return;
4993     }
4994
4995   /* The languages above didn't identify the name of the main procedure.
4996      Fallback to "main".  */
4997   set_main_name ("main", language_unknown);
4998 }
4999
5000 char *
5001 main_name (void)
5002 {
5003   struct main_info *info = get_main_info ();
5004
5005   if (info->name_of_main == NULL)
5006     find_main_name ();
5007
5008   return info->name_of_main;
5009 }
5010
5011 /* Return the language of the main function.  If it is not known,
5012    return language_unknown.  */
5013
5014 enum language
5015 main_language (void)
5016 {
5017   struct main_info *info = get_main_info ();
5018
5019   if (info->name_of_main == NULL)
5020     find_main_name ();
5021
5022   return info->language_of_main;
5023 }
5024
5025 /* Handle ``executable_changed'' events for the symtab module.  */
5026
5027 static void
5028 symtab_observer_executable_changed (void)
5029 {
5030   /* NAME_OF_MAIN may no longer be the same, so reset it for now.  */
5031   set_main_name (NULL, language_unknown);
5032 }
5033
5034 /* Return 1 if the supplied producer string matches the ARM RealView
5035    compiler (armcc).  */
5036
5037 int
5038 producer_is_realview (const char *producer)
5039 {
5040   static const char *const arm_idents[] = {
5041     "ARM C Compiler, ADS",
5042     "Thumb C Compiler, ADS",
5043     "ARM C++ Compiler, ADS",
5044     "Thumb C++ Compiler, ADS",
5045     "ARM/Thumb C/C++ Compiler, RVCT",
5046     "ARM C/C++ Compiler, RVCT"
5047   };
5048   int i;
5049
5050   if (producer == NULL)
5051     return 0;
5052
5053   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (arm_idents); i++)
5054     if (strncmp (producer, arm_idents[i], strlen (arm_idents[i])) == 0)
5055       return 1;
5056
5057   return 0;
5058 }
5059
5060 \f
5061
5062 /* The next index to hand out in response to a registration request.  */
5063
5064 static int next_aclass_value = LOC_FINAL_VALUE;
5065
5066 /* The maximum number of "aclass" registrations we support.  This is
5067    constant for convenience.  */
5068 #define MAX_SYMBOL_IMPLS (LOC_FINAL_VALUE + 10)
5069
5070 /* The objects representing the various "aclass" values.  The elements
5071    from 0 up to LOC_FINAL_VALUE-1 represent themselves, and subsequent
5072    elements are those registered at gdb initialization time.  */
5073
5074 static struct symbol_impl symbol_impl[MAX_SYMBOL_IMPLS];
5075
5076 /* The globally visible pointer.  This is separate from 'symbol_impl'
5077    so that it can be const.  */
5078
5079 const struct symbol_impl *symbol_impls = &symbol_impl[0];
5080
5081 /* Make sure we saved enough room in struct symbol.  */
5082
5083 gdb_static_assert (MAX_SYMBOL_IMPLS <= (1 << SYMBOL_ACLASS_BITS));
5084
5085 /* Register a computed symbol type.  ACLASS must be LOC_COMPUTED.  OPS
5086    is the ops vector associated with this index.  This returns the new
5087    index, which should be used as the aclass_index field for symbols
5088    of this type.  */
5089
5090 int
5091 register_symbol_computed_impl (enum address_class aclass,
5092                                const struct symbol_computed_ops *ops)
5093 {
5094   int result = next_aclass_value++;
5095
5096   gdb_assert (aclass == LOC_COMPUTED);
5097   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
5098   symbol_impl[result].aclass = aclass;
5099   symbol_impl[result].ops_computed = ops;
5100
5101   /* Sanity check OPS.  */
5102   gdb_assert (ops != NULL);
5103   gdb_assert (ops->tracepoint_var_ref != NULL);
5104   gdb_assert (ops->describe_location != NULL);
5105   gdb_assert (ops->read_needs_frame != NULL);
5106   gdb_assert (ops->read_variable != NULL);
5107
5108   return result;
5109 }
5110
5111 /* Register a function with frame base type.  ACLASS must be LOC_BLOCK.
5112    OPS is the ops vector associated with this index.  This returns the
5113    new index, which should be used as the aclass_index field for symbols
5114    of this type.  */
5115
5116 int
5117 register_symbol_block_impl (enum address_class aclass,
5118                             const struct symbol_block_ops *ops)
5119 {
5120   int result = next_aclass_value++;
5121
5122   gdb_assert (aclass == LOC_BLOCK);
5123   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
5124   symbol_impl[result].aclass = aclass;
5125   symbol_impl[result].ops_block = ops;
5126
5127   /* Sanity check OPS.  */
5128   gdb_assert (ops != NULL);
5129   gdb_assert (ops->find_frame_base_location != NULL);
5130
5131   return result;
5132 }
5133
5134 /* Register a register symbol type.  ACLASS must be LOC_REGISTER or
5135    LOC_REGPARM_ADDR.  OPS is the register ops vector associated with
5136    this index.  This returns the new index, which should be used as
5137    the aclass_index field for symbols of this type.  */
5138
5139 int
5140 register_symbol_register_impl (enum address_class aclass,
5141                                const struct symbol_register_ops *ops)
5142 {
5143   int result = next_aclass_value++;
5144
5145   gdb_assert (aclass == LOC_REGISTER || aclass == LOC_REGPARM_ADDR);
5146   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
5147   symbol_impl[result].aclass = aclass;
5148   symbol_impl[result].ops_register = ops;
5149
5150   return result;
5151 }
5152
5153 /* Initialize elements of 'symbol_impl' for the constants in enum
5154    address_class.  */
5155
5156 static void
5157 initialize_ordinary_address_classes (void)
5158 {
5159   int i;
5160
5161   for (i = 0; i < LOC_FINAL_VALUE; ++i)
5162     symbol_impl[i].aclass = i;
5163 }
5164
5165 \f
5166
5167 /* Initialize the symbol SYM.  */
5168
5169 void
5170 initialize_symbol (struct symbol *sym)
5171 {
5172   memset (sym, 0, sizeof (*sym));
5173   SYMBOL_SECTION (sym) = -1;
5174 }
5175
5176 /* Allocate and initialize a new 'struct symbol' on OBJFILE's
5177    obstack.  */
5178
5179 struct symbol *
5180 allocate_symbol (struct objfile *objfile)
5181 {
5182   struct symbol *result;
5183
5184   result = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct symbol);
5185   SYMBOL_SECTION (result) = -1;
5186
5187   return result;
5188 }
5189
5190 /* Allocate and initialize a new 'struct template_symbol' on OBJFILE's
5191    obstack.  */
5192
5193 struct template_symbol *
5194 allocate_template_symbol (struct objfile *objfile)
5195 {
5196   struct template_symbol *result;
5197
5198   result = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct template_symbol);
5199   SYMBOL_SECTION (&result->base) = -1;
5200
5201   return result;
5202 }
5203
5204 \f
5205
5206 void
5207 _initialize_symtab (void)
5208 {
5209   initialize_ordinary_address_classes ();
5210
5211   main_progspace_key
5212     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL, main_info_cleanup);
5213
5214   add_info ("variables", variables_info, _("\
5215 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
5216   if (dbx_commands)
5217     add_com ("whereis", class_info, variables_info, _("\
5218 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
5219
5220   add_info ("functions", functions_info,
5221             _("All function names, or those matching REGEXP."));
5222
5223   /* FIXME:  This command has at least the following problems:
5224      1.  It prints builtin types (in a very strange and confusing fashion).
5225      2.  It doesn't print right, e.g. with
5226      typedef struct foo *FOO
5227      type_print prints "FOO" when we want to make it (in this situation)
5228      print "struct foo *".
5229      I also think "ptype" or "whatis" is more likely to be useful (but if
5230      there is much disagreement "info types" can be fixed).  */
5231   add_info ("types", types_info,
5232             _("All type names, or those matching REGEXP."));
5233
5234   add_info ("sources", sources_info,
5235             _("Source files in the program."));
5236
5237   add_com ("rbreak", class_breakpoint, rbreak_command,
5238            _("Set a breakpoint for all functions matching REGEXP."));
5239
5240   if (xdb_commands)
5241     {
5242       add_com ("lf", class_info, sources_info,
5243                _("Source files in the program"));
5244       add_com ("lg", class_info, variables_info, _("\
5245 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
5246     }
5247
5248   add_setshow_enum_cmd ("multiple-symbols", no_class,
5249                         multiple_symbols_modes, &multiple_symbols_mode,
5250                         _("\
5251 Set the debugger behavior when more than one symbol are possible matches\n\
5252 in an expression."), _("\
5253 Show how the debugger handles ambiguities in expressions."), _("\
5254 Valid values are \"ask\", \"all\", \"cancel\", and the default is \"all\"."),
5255                         NULL, NULL, &setlist, &showlist);
5256
5257   add_setshow_boolean_cmd ("basenames-may-differ", class_obscure,
5258                            &basenames_may_differ, _("\
5259 Set whether a source file may have multiple base names."), _("\
5260 Show whether a source file may have multiple base names."), _("\
5261 (A \"base name\" is the name of a file with the directory part removed.\n\
5262 Example: The base name of \"/home/user/hello.c\" is \"hello.c\".)\n\
5263 If set, GDB will canonicalize file names (e.g., expand symlinks)\n\
5264 before comparing them.  Canonicalization is an expensive operation,\n\
5265 but it allows the same file be known by more than one base name.\n\
5266 If not set (the default), all source files are assumed to have just\n\
5267 one base name, and gdb will do file name comparisons more efficiently."),
5268                            NULL, NULL,
5269                            &setlist, &showlist);
5270
5271   add_setshow_zuinteger_cmd ("symtab-create", no_class, &symtab_create_debug,
5272                              _("Set debugging of symbol table creation."),
5273                              _("Show debugging of symbol table creation."), _("\
5274 When enabled (non-zero), debugging messages are printed when building\n\
5275 symbol tables.  A value of 1 (one) normally provides enough information.\n\
5276 A value greater than 1 provides more verbose information."),
5277                              NULL,
5278                              NULL,
5279                              &setdebuglist, &showdebuglist);
5280
5281   observer_attach_executable_changed (symtab_observer_executable_changed);
5282 }